摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-30页 |
1.1 前言 | 第10-12页 |
1.2 二氧化钛纳米管的制备方法 | 第12-14页 |
1.2.1 模板合成法 | 第12页 |
1.2.2 化学气相沉积法 | 第12-13页 |
1.2.3 阳极氧化法 | 第13页 |
1.2.4 水热法 | 第13-14页 |
1.3 水热法制备纳米管的结构和形成机理 | 第14-16页 |
1.4 水热合成条件对二氧化钛纳米管的影响 | 第16-20页 |
1.4.1 二氧化钛前驱体的晶态 | 第16-17页 |
1.4.2 超声预处理 | 第17-18页 |
1.4.3 水热温度 | 第18-19页 |
1.4.4 洗涤条件 | 第19页 |
1.4.5 煅烧过程 | 第19-20页 |
1.5 二氧化钛光催化剂的改性 | 第20-27页 |
1.5.1 金属离子掺杂 | 第21-24页 |
1.5.1.1 稀土金属掺杂 | 第21-22页 |
1.5.1.2 贵金属掺杂 | 第22页 |
1.5.1.3 过渡金属掺杂 | 第22-23页 |
1.5.1.4 金属离子掺杂的缺点 | 第23-24页 |
1.5.2 非金属离子掺杂 | 第24-26页 |
1.5.3 两种离子共掺杂 | 第26-27页 |
1.6 本论文的主要思路及研究内容 | 第27-30页 |
第二章 实验研究方法 | 第30-36页 |
2.1 实验试剂与主要实验仪器 | 第30-31页 |
2.2 样品物化性质的表征 | 第31-32页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第31页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第31页 |
2.2.3 X射线衍射(XRD) | 第31-32页 |
2.2.4 比表面积分析(BET) | 第32页 |
2.2.5 红外光谱(FT-IR) | 第32页 |
2.2.6 紫外-可见吸收光谱(UV- is) | 第32页 |
2.3 催化性能的评价 | 第32-36页 |
2.3.1 甲基橙溶液的配制 | 第32-33页 |
2.3.2 吸收波长的确定 | 第33页 |
2.3.3 标准曲线的绘制 | 第33-34页 |
2.3.4 催化剂的活性评价 | 第34-36页 |
第三章 TiO_2纳米管的水热制备条件及其催化实验条件研究 | 第36-42页 |
3.1 实验部分 | 第36页 |
3.1.1 引言 | 第36页 |
3.1.2 催化剂制备 | 第36页 |
3.2 二氧化钛纳米管最优制备条件的确定 | 第36-38页 |
3.3 光催化降解甲基橙实验条件研究 | 第38-42页 |
第四章 非金属共掺杂TiO_2纳米管的制备及性能研究 | 第42-50页 |
4.1 实验部分 | 第42-43页 |
4.1.1 引言 | 第42页 |
4.1.2 催化剂的制备 | 第42-43页 |
4.2 结果与讨论 | 第43-49页 |
4.2.1 SEM与TEM形貌分析 | 第43-44页 |
4.2.2 XRD表征分析 | 第44-45页 |
4.2.3 BET表征分析 | 第45-46页 |
4.2.4 FT-IR红外吸收光谱分析 | 第46-47页 |
4.2.5 UV-Vis DRS光谱分析 | 第47页 |
4.2.6 催化剂光催化性质测试 | 第47-48页 |
4.2.7 动力学研究 | 第48-49页 |
4.3 小结 | 第49-50页 |
第五章 N-Cr共掺杂TiO_2纳米管的制备及性能研究 | 第50-60页 |
5.1 实验部分 | 第50-51页 |
5.1.1 前言 | 第50页 |
5.1.2 催化剂的制备 | 第50-51页 |
5.2 结果与讨论 | 第51-59页 |
5.2.1 TEM形貌分析 | 第51-52页 |
5.2.2 XRD表征分析 | 第52-53页 |
5.2.3 BET表征分析 | 第53-54页 |
5.2.4 FT-IR傅立叶变换红外吸收光谱分析 | 第54-55页 |
5.2.5 UV-vis DRS光谱分析 | 第55-57页 |
5.2.6 催化剂光催化性质测试 | 第57-58页 |
5.2.7 动力学研究 | 第58-59页 |
5.3 小结 | 第59-60页 |
第六章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第74页 |