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 |