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一维TiO2纳米阵列的优化制备及其催化性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11页
    1.2 一维TiO_2纳米材料的基本性质第11-13页
    1.3 一维TiO_2纳米阵列材料的应用第13-16页
        1.3.1 光催化第13-14页
        1.3.2 太阳能电池第14-15页
        1.3.3 其他第15-16页
    1.4 一维TiO_2纳米阵列的制备方法第16-17页
        1.4.1 水热法第16页
        1.4.2 模板法第16-17页
    1.5 论文主要研究内容与意义第17-19页
    1.6 本章小结第19页
    参考文献第19-24页
第二章 实验技术与仪器第24-32页
    2.1 主要试剂和仪器第24-25页
    2.2 实验方法第25-26页
        2.2.1 FTO基底的前期处理第25页
        2.2.2 水热法制备样品第25-26页
    2.3 测试和表征方法第26-30页
        2.3.1 物相结构分析第26-27页
        2.3.2 表面形貌表征第27页
        2.3.3 超微结构的表征第27页
        2.3.4 组分及化学态的分析第27页
        2.3.5 比表面积的测试第27-28页
        2.3.6 紫外可见光谱的表征第28页
        2.3.7 拉曼光谱的分析第28页
        2.3.8 光致发光谱的分析第28-29页
        2.3.9 光催化性能的表征第29-30页
        2.3.10 光电化学性能的表征第30页
    2.4 本章小结第30页
    参考文献第30-32页
第三章 水热基底对TiO_2纳米材料形貌及光催化性能的影响第32-43页
    3.1 研究背景第32页
    3.2 实验方法第32-34页
        3.2.1 基底的剪裁与清洗第32-33页
        3.2.2 不同基底上TiO_2样品的合成第33-34页
    3.3 样品的表征第34-39页
        3.3.1 晶相结构第34-35页
        3.3.2 表面形貌第35-37页
        3.3.3 紫外-可见吸收光谱第37页
        3.3.4 光催化性能第37-39页
    3.4 本章小结第39页
    参考文献第39-43页
第四章 水热反应时间对金红石相TiO_2分级纳米阵列形貌及光学催化性能的影响第43-54页
    4.1 研究背景第43页
    4.2 样品的制备第43-44页
        4.2.1 基底的剪裁与清洗第43页
        4.2.2 样品的合成第43-44页
    4.3 样品的表征第44-50页
        4.3.1 表面形貌第44-45页
        4.3.2 晶相结构第45-47页
        4.3.3 拉曼光谱第47-48页
        4.3.4 紫外-可见吸收光谱第48-50页
    4.4 本章小结第50页
    参考文献第50-54页
第五章 CdS纳米片敏化TiO_2纳米棒阵列的制备与性能第54-71页
    5.1 研究背景第54-55页
    5.2 样品制备第55页
        5.2.1 基底的剪裁与清洗第55页
        5.2.2 TiO_2纳米棒的合成第55页
        5.2.3 CdS纳米片敏化TiO_2纳米棒第55页
    5.3 样品表征第55-66页
        5.3.1 晶相结构第55-56页
        5.3.2 表面形貌第56-58页
        5.3.3 组分及化学态第58-60页
        5.3.4 拉曼光谱第60-61页
        5.3.5 紫外-可见吸收光谱第61-62页
        5.3.6 光催化性能第62-64页
        5.3.7 光电化学性能第64-66页
    5.4 本章小结第66页
    参考文献第66-71页
第六章 TiO_2纳米棒及纳米管的原位转换及Ag纳米颗粒敏化处理对其催化性能的影响第71-88页
    6.1 研究背景第71页
    6.2 样品制备第71-72页
        6.2.1 基底的剪裁与清洗第71页
        6.2.2 TiO_2纳米棒的合成第71页
        6.2.3 TiO_2纳米棒向TiO_2纳米管的原位转换第71页
        6.2.4 Ag纳米颗粒敏化TiO_2纳米棒、纳米管阵列第71-72页
    6.3 样品表征第72-80页
        6.3.1 表面形貌第72-74页
        6.3.2 晶相结构第74-76页
        6.3.3 组分及化学态第76-77页
        6.3.4 紫外-可见吸收光谱第77页
        6.3.5 光催化性能第77-80页
    6.4 刻蚀及催化机理第80-81页
    6.5 本章小结第81-82页
    参考文献第82-88页
第七章 Ag量子点修饰TiO_2/ZnO异质结的制备及光学催化性能第88-106页
    7.1 引言第88页
    7.2 样品的制备第88-89页
        7.2.1 TiO_2纳米棒的制备第88-89页
        7.2.2 TiO_2纳米棒/ZnO纳米颗粒异质结的制备第89页
        7.2.3 Ag量子点敏化TiO_2/ZnO异质结的制备第89页
    7.3 样品的表征第89-99页
        7.3.1 晶相结构第89-90页
        7.3.2 表面形貌第90-91页
        7.3.3 超细微结构第91-92页
        7.3.4 组分与化学态第92-93页
        7.3.5 光学性能第93-96页
        7.3.6 光催化性能第96-99页
    7.4 本章小结第99-100页
    参考文献第100-106页
第八章 结论与展望第106-109页
    8.1 主要结论第106-107页
    8.2 工作展望第107-108页
    参考文献第108-109页
磐苑之上(致谢)第109-110页
攻读硕士学位期间参与项目、学术会议、发表论文及奖励荣誉一览第110-111页
    攻读硕士学位期间参与的项目第110页
    攻读硕士学位期间参加学术会议第110页
    攻读硕士学位期间发表论文第110-111页
    攻读硕士学位期间获得奖励与荣誉第111页

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