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Bi掺杂纳米MnO2/Ti材料的制备及光催化性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 纳米材料的简介及特性第11-13页
        1.2.1 纳米材料的简介第11-12页
        1.2.2 纳米材料的特性第12-13页
    1.3 一维MnO_2材料的研究进展第13-17页
        1.3.1 制备方法第13-16页
        1.3.2 电化学制备一维MnO_2材料的研究现状第16-17页
    1.4 一维MnO_2材料的应用第17-20页
        1.4.1 在光电催化领域的应用第17-18页
        1.4.2 在超级电容器及锂(离子)电池领域的应用第18-19页
        1.4.3 在水分裂制氢领域的应用第19-20页
    1.5 第一性原理第20页
    1.6 研究内容及创新点第20-23页
        1.6.1 研究内容第20-21页
        1.6.2 创新点第21-23页
第二章 一维ZnO/Ti纳米棒模板的制备第23-37页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-26页
        2.2.1 实验试剂及仪器第23-25页
        2.2.2 基体预处理第25-26页
        2.2.3 电沉积第26页
    2.3 样品的分析与表征第26-27页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第26页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)观察第26-27页
        2.3.3 X射线能谱(EDS)分析第27页
    2.4 样品光催化性能测定第27-28页
    2.5 结果与讨论第28-35页
        2.5.1 电沉积机理探讨第28-29页
        2.5.2 反应物浓度的影响第29-31页
        2.5.3 电流密度的影响第31-32页
        2.5.4 光催化活性评价第32-34页
        2.5.5 降解反应机理第34-35页
    2.6 本章小结第35-37页
第三章 模板-电沉积法制备一维MnO_2/Ti材料第37-45页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 模板-电沉积制备一维MnO_2/Ti材料第37-38页
        3.2.2 样品的分析与表征第38页
        3.2.3 光催化实验第38页
    3.3 结果与讨论第38-42页
        3.3.1 X射线衍射(XRD)分析第38-39页
        3.3.2 扫描电子显微镜(SEM)观察第39-40页
        3.3.3 电沉积MnO_2可能机理探讨第40-41页
        3.3.4 光催化活性评价第41-42页
    3.4 本章小结第42-45页
第四章 浸涂-分解法制备Bi203-MnO_2/Ti和Bi_2O_3/Ti材料第45-55页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 浸涂-分解法制备Bi掺杂MnO_2/Ti和Bi_2O_3/Ti材料第46页
        4.2.2 样品的分析与表征第46页
        4.2.3 光催化实验第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-53页
        4.3.1 X射线衍射(XRD)分析第47-48页
        4.3.2 扫描电子显微镜(SEM)观察第48-49页
        4.3.3 光催化活性评价第49-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第五章 Bi掺杂MnO_2第一性原理研究第55-61页
    5.1 引言第55页
    5.2 计算模型及方法第55-56页
        5.2.1 理论模型第55-56页
        5.2.2 计算方法第56页
    5.3 计算结果与讨论第56-59页
        5.3.1 形成能与稳定性第56-58页
        5.3.2 Mn_(0.75)Bi_(0.25)O_2固溶体的能带结构与态密度第58-59页
    5.4 本章小结第59-61页
第六章 结论和建议第61-63页
    6.1 结论第61-62页
    6.2 建议第62-63页
参考文献第63-71页
致谢第71-73页
硕士期间所发表的论文第73页

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