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M/TiO2(M=Pt、Ru、Pd)纳米管阵列的制备及光电催化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 课题研究的背景第9页
    1.2 纳米半导体材料概述第9-10页
    1.3 TiO_2纳米管阵列第10-15页
        1.3.1 二氧化钛纳米管的制备第10-12页
        1.3.2 二氧化钛纳米管形貌的影响因素第12-13页
        1.3.3 二氧化钛纳米管阵列的改性第13-14页
        1.3.4 二氧化钛纳米管阵列的应用现状及展望第14-15页
    1.4 石墨烯第15-18页
        1.4.1 石墨烯的发现和简介第15-16页
        1.4.2 石墨烯的制备第16-17页
        1.4.3 石墨烯的应用第17-18页
    1.5 贵金属复合材料第18-21页
        1.5.1 贵金属钛基复合材料简介第18-19页
        1.5.2 贵金属钛基复合材料的研究进展第19页
        1.5.3 贵金属钛基复合材料的制备第19-20页
        1.5.4 贵金属纳米材料的应用第20-21页
    1.6 本文选题依据和意义第21-22页
第二章 不同粒径PtRu双金属复合材料应用于电催化氧化第22-45页
    2.1 前言第22-23页
    2.2 实验部分第23-27页
        2.2.1 试剂及仪器第23-24页
        2.2.2 PtRu-RGO-TNTs的制备第24-26页
        2.2.3 纳米复合材料对甲醇、乙醇电催化氧化性能研究第26-27页
        2.2.4 PtRu复合材料的形貌表征和组分分析第27页
        2.2.5 PtRu复合材料的催化活性探究第27页
    2.3 结果与讨论第27-43页
        2.3.1 纳米材料形貌及组分分析第27-31页
        2.3.2 不同Pt/Ru摩尔比PtRu-RGO-TNTs的电催化剂的催化活性第31-32页
        2.3.3 PtRu摩尔比为 1.25:1 和 1.75:1 的电催化剂的稳定性第32-34页
        2.3.4 PtRu-alloy-RGO-TNTs复合材料的电催化氧化性能研究第34-35页
        2.3.5 石墨烯对PtRu-alloy-RGO-TNTs复合材料催化性能的影响第35-38页
        2.3.6 PtRu-alloy-RGO-TNTs复合材料的稳定性研究第38-39页
        2.3.7 温度对PtRu-alloy-RGO-TNTs材料催化性能的影响第39-40页
        2.3.8 温度对PtRu-alloy-RGO-TNTs稳定性的影响第40-42页
        2.3.9 PtRu-alloy-RGO-TNTs对乙醇的电催化氧化第42页
        2.3.10 PtRu-alloy-RGO-TNTs对邻苯二酚的电氧化降解第42-43页
    2.4 小结第43-45页
第三章 Pd-RGO-TNTs复合材料光电催化还原CO_2第45-59页
    3.1 前言第45-46页
    3.2 实验部分第46-48页
        3.2.1 实验试剂和仪器第46页
        3.2.2 Pd-RGO-TNTs复合材料的制备第46-47页
        3.2.3 Pd-RGO-TNTs复合材料的形貌表征及元素组成测定第47页
        3.2.4 Pd-RGO-TNTs复合材料的光电性能测试第47页
        3.2.5 Pd-RGO-TNTs复合材料催化还原性能测试第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-58页
        3.3.1 Pd-RGO-TNTs复合材料的形貌和组分分析第48-51页
        3.3.2 Pd-RGO-TNTs光电性能研究第51-53页
        3.3.3 不同催化剂在光电催化条件下对CO_2的还原第53-54页
        3.3.4 Pd-RGO-TNTs在不同还原条件下的催化性能研究第54-55页
        3.3.5 电压对CH3OH和C_2H_5OH产量的影响第55-56页
        3.3.6 Pd-RGO-TNTs催化剂稳定性研究第56-57页
        3.3.7 Pd-RGO-TNTs光电催化还原机理研究第57-58页
    3.4 小结第58-59页
第四章 结论与展望第59-61页
参考文献第61-64页
硕士期间发表的论文第64-65页
致谢第65-66页

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