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 |