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基于模板法制备有序介孔二氧化钛/多孔炭材料及其协同光催化性能的研究

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-13页
第1章 绪论第13-25页
   ·介孔材料第13-15页
     ·介孔材料的分类第14页
     ·介孔材料的研究进展第14-15页
   ·介孔材料的合成机理第15-16页
     ·液晶模板机理(Liquid crystal templating mechanism)第15页
     ·协同作用机理(Cooperative organization mechanism)第15-16页
     ·电荷密度匹配机理(Charge density matching mechanism)第16页
   ·介孔 TiO2的合成方法第16-19页
     ·溶胶-凝胶法第16-17页
     ·溶剂热合成法第17-18页
     ·模板剂的分类及脱除方法第18-19页
   ·TiO2光催化活性的影响因素第19-21页
     ·晶型结构的影响第19-20页
     ·比表面积的影响第20页
     ·光催化反应条件的影响第20-21页
   ·提高光催化性能的途径第21-23页
     ·制备负载型复合光催化剂第21-22页
     ·TiO_2的表面修饰第22-23页
     ·光催化条件的改善第23页
   ·立题依据与研究内容第23-25页
     ·立题依据第23-24页
     ·研究内容第24-25页
第2章 实验制备方法与仪器表征第25-31页
   ·试剂、材料和实验仪器第25-26页
     ·实验所用试剂和材料第25页
     ·实验所用仪器设备第25-26页
   ·有序介孔 TiO_2粉体的制备第26页
   ·有序介孔 TiO_2负载型催化剂的制备第26-27页
     ·活性炭的预处理第26-27页
     ·有序介孔 TiO_2/活性炭的制备第27页
     ·碳纳米管的预处理第27页
     ·介孔 TiO_2/碳纳米管的制备第27页
   ·光催化降解第27-28页
   ·分析表征的方法第28-31页
     ·热重-差热分析(TG-DTA)第28页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第28-29页
     ·X 射线光电子能谱分析(XPS)第29页
     ·透射电子显微镜(TEM)第29页
     ·N_2的吸附脱附曲线第29页
     ·傅立叶红外光谱仪(FT-IR)第29页
     ·紫外-可见漫反射分析(DRS)第29-30页
     ·荧光光谱分析(FS)第30页
     ·Raman 光谱分析第30-31页
第3章 基于液晶模板的蒸发诱导自组装技术合成高催化活性的有序介孔 TiO219第31-37页
   ·实验部分第31页
   ·结果与讨论第31-36页
     ·样品的表征第31-33页
     ·样品的光催化性能第33-34页
     ·光催化条件对 MB 降解效率的影响第34-35页
     ·矿化作用研究第35-36页
   ·小结第36-37页
第4章 高温热稳定有序介孔 TiO_2/活性炭的制备及其孔-孔协同光催化性能第37-48页
   ·OMPTA 复合体的制备第37页
   ·结果与讨论第37-47页
     ·样品的结构、组成、形态分析第37-43页
     ·孔-孔负载协同光催化性能及扩增机制第43-46页
     ·光催化反应条件的影响第46-47页
   ·小结第47-48页
第5章 有序介孔TiO_2/活性炭的制备及其负载量对其结构与孔-孔协同光催化性能第48-56页
   ·OMPTA 复合体的制备第48页
   ·结果与讨论第48-55页
     ·样品的结构、组成、形态分析第48-54页
     ·光催化降解酸性红 B 的研究第54-55页
   ·小结第55-56页
第6章 高热稳定性的有序介孔 TiO_2/碳纳米管多孔无机复合材料液晶模板法合成及其高可见光催化性能第56-68页
   ·CNMT 复合材料的制备第56页
   ·结果与讨论第56-67页
     ·CNMT 的晶体结构和热稳定性研究第56-59页
     ·CNMT 的形态与结构特征第59-62页
     ·CNMT 的孔隙结构第62-63页
     ·CNMT 的荧光光谱分析第63-64页
     ·光催化性能第64-67页
   ·小结第67-68页
结束语第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-78页
作者在学期间取得的学术成果第78页

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