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负载氧化亚铜的二氧化钛纳米管阵列光电化学降解布洛芬同时产氢气

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-36页
    1.1 研究缘起及研究目的第11-13页
    1.2 二氧化钛概述第13-15页
        1.2.1 二氧化钛的能带理论及光催化机理第13-15页
            1.2.1.1 二氧化钛的能带结构第13-14页
            1.2.1.2 二氧化钛的光催化机理第14页
            1.2.1.3 二氧化钛的光催化反应的特点第14-15页
    1.3 二氧化钛纳米管阵列第15-24页
        1.3.1 二氧化钛纳米管阵列特性第15页
        1.3.2 二氧化钛纳米管阵列的制备第15-17页
        1.3.3 二氧化钛纳米管阵列的形成机理第17-19页
        1.3.4 二氧化钛纳米管阵列的改性第19-24页
    1.4 Cu_2O负载的二氧化钛纳米管阵列第24-26页
        1.4.1 半导体的分类第24页
        1.4.2 氧化亚铜第24页
        1.4.3 Cu_2O/TNAs p-n异质结第24-26页
    1.5 光电化学产氢气研究概述第26-30页
        1.5.1 氢能第26-27页
        1.5.2 氢气的制备方法第27-30页
            1.5.2.1 直接热分解法第27-28页
            1.5.2.2 间接分解法第28页
            1.5.2.3 电解法第28页
            1.5.2.4 光催化法第28-29页
            1.5.2.5 光电化学法第29-30页
    1.6 布洛芬研究概述第30-34页
        1.6.1 药物与个人护理品的环境效应第30-32页
            1.6.1.1 环境中PPCPs的来源及分布第30-31页
            1.6.1.2 环境中PPCPs的危害第31-32页
        1.6.2 布洛芬概述第32-34页
            1.6.2.1 布洛芬降解研究第33-34页
    1.7 本论文的研究内容及意义第34-36页
第二章 Cu_2O/TNAs的制备与表征第36-44页
    2.1 引言第36页
    2.2 实验部分第36-38页
        2.2.1 主要实验材料与试剂第36页
        2.2.2 主要仪器第36-37页
        2.2.3 材料制备第37-38页
            2.2.3.1 TiO_2纳米管阵列的制备第37页
            2.2.3.2 Cu_2O/TNAs的制备第37-38页
        2.2.4 材料表征第38页
    2.3 结果与讨论第38-43页
        2.3.1 高分辨率场发射扫描电子显微镜(FESEM)第38-39页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)第39-40页
        2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)第40-42页
        2.3.4 紫外-可见吸收光谱(UV-vis)第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 光电化学测试与分析第44-50页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-46页
        3.2.1 主要材料试剂第44页
        3.2.2 主要仪器设备第44-45页
        3.2.3 光电化学测试系统第45-46页
        3.2.4 光电化学测试第46页
    3.3 结果与讨论第46-49页
        3.3.1 光电流特性第46-48页
        3.3.2 电化学阻抗谱第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 光电化学降解布洛芬同时产氢气第50-60页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 主要材料试剂第50页
        4.2.2 主要仪器设备第50-51页
        4.2.3 布洛芬降解同时产氢气实验第51-52页
            4.2.3.1 布洛芬溶液的配制第51页
            4.2.3.2 布洛芬降解同时产氢气第51-52页
        4.2.4 电子自旋共振(ESR)检测第52页
            4.2.4.1 电子自旋共振技术第52页
            4.3.3.2 DMPO溶液的配制第52页
            4.3.3.3 电子自旋共振检测第52页
    4.3 结果与讨论第52-56页
        4.3.1 光电化学降解布洛芬同时产氢气第52-55页
        4.3.2 Cu_2O/TNAs光电极的稳定性第55页
        4.3.3 光解、光催化、电化学、光电化学降解布洛芬第55-56页
    4.4 光电化学系统反应机理分析第56-59页
    4.5 本章小结第59-60页
结论与展望第60-61页
    结论第60页
    展望第60-61页
参考文献第61-73页
攻读硕士期间取得的研究成果第73-75页
致谢第75-76页
答辩委员会对论文的评定意见第76页

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