论文目录 | |
摘要 | 第1-9
页 |
Abstract | 第9-12
页 |
第一章 绪论 | 第12-53
页 |
· 二氧化钛半导体光催化剂概述 | 第12-17
页 |
· 二氧化钛光催化反应过程 | 第12-14
页 |
· 二氧化钛的能带位置和中间态 | 第14-15
页 |
· 影响二氧化钛半导体光催化活性的主要因素 | 第15-17
页 |
· 二氧化钛晶体结构 | 第15-16
页 |
· 晶格缺陷 | 第16
页 |
· 二氧化钛粒径 | 第16
页 |
· 电子与空穴捕获剂 | 第16-17
页 |
· 拓展二氧化钛光响应范围 | 第17-22
页 |
· 二氧化钛半导体材料的局限性 | 第17
页 |
· 染料敏化 | 第17-18
页 |
· 过渡金属掺杂 | 第18
页 |
· 非金属掺杂 | 第18-22
页 |
· 非金属元素掺杂二氧化钛的合成方法 | 第18-19
页 |
· 氮掺杂二氧化钛光催化剂 | 第19-20
页 |
· 碳掺杂二氧化钛光催化剂 | 第20-21
页 |
· 硫掺杂二氧化钛光催化剂 | 第21-22
页 |
· 硼掺杂二氧化钛光催化剂 | 第22
页 |
· 氟掺杂二氧化钛光催化剂 | 第22
页 |
· 不同形态的二氧化钛光催化剂的制备 | 第22-29
页 |
· 二氧化钛纳米粉体的制备 | 第23-25
页 |
· 气相法 | 第23
页 |
· 液相法 | 第23-25
页 |
· 二氧化钛溶胶的制备 | 第25-27
页 |
· 有机钛源水解法 | 第26
页 |
· 无机钛源胶溶法 | 第26-27
页 |
· 一维二氧化钛纳米材料的制备 | 第27-29
页 |
· 模板法 | 第27
页 |
· 水热合成法 | 第27-28
页 |
· 电化学阳极氧化法 | 第28-29
页 |
· 静电纺丝法 | 第29
页 |
· 二氧化钛半导体光催化剂的应用 | 第29-33
页 |
· 废水处理 | 第30
页 |
· 空气净化 | 第30-31
页 |
· 抗菌、杀菌 | 第31
页 |
· 防雾、自清洁 | 第31-32
页 |
· 光催化合成 | 第32
页 |
· 光引发聚合 | 第32-33
页 |
· 课题的提出 | 第33-36
页 |
参考文献 | 第36-53
页 |
第二章 锐钛型二氧化钛溶胶的制备 | 第53-68
页 |
· 引言 | 第53-54
页 |
· 实验部分 | 第54-56
页 |
· 材料与试剂 | 第54
页 |
· 纳米二氧化钛粉体的制备 | 第54
页 |
· 锐钛型二氧化钛水溶胶的制备 | 第54
页 |
· 锐钛型二氧化钛DMF溶胶的制备 | 第54-55
页 |
· 产物表征 | 第55-56
页 |
· 结果讨论 | 第56-65
页 |
· 二氧化钛粉体的热失重曲线 | 第56
页 |
· 二氧化钛粉体的红外图谱 | 第56-57
页 |
· 二氧化钛粉末的X射线图谱 | 第57-58
页 |
· 二氧化钛溶胶的光学透明性 | 第58-62
页 |
· 二氧化钛溶胶的粒径尺寸 | 第62-65
页 |
· 本章小结 | 第65-66
页 |
参考文献 | 第66-68
页 |
第三章 结晶二氧化钛水溶胶的光催化聚合及杂化材料的制备 | 第68-85
页 |
· 引言 | 第68-69
页 |
· 实验部分 | 第69-72
页 |
· 材料与试剂 | 第69
页 |
· 纳米二氧化钛水溶胶的制备 | 第69-70
页 |
· 纳米二氧化钛水溶胶的表面处理 | 第70
页 |
· PMMA/二氧化钛纳米复合物的制备 | 第70
页 |
· PMMA/二氧化钛杂化薄膜的制备 | 第70
页 |
· PMMA均聚物的制备 | 第70
页 |
· 产物表征 | 第70-72
页 |
· 结果与讨论 | 第72-80
页 |
· 二氧化钛水溶胶的性能及表征 | 第72-74
页 |
· 表面改性的二氧化钛颗粒的红外光谱 | 第74-75
页 |
· PMMA/二氧化钛杂化材料的玻璃化转变温度 | 第75-76
页 |
· PMMA/二氧化钛杂化材料在空气中的热稳定性 | 第76-77
页 |
· PMMA/二氧化钛杂化薄膜的紫外/可见光谱 | 第77-78
页 |
· PMMA/二氧化钛杂化薄膜的扫描电子显微镜照片 | 第78-80
页 |
· 本章小结 | 第80-81
页 |
参考文献 | 第81-85
页 |
第四章 静电纺丝技术制备碳掺杂二氧化钛纳米纤维 | 第85-101
页 |
· 引言 | 第85-86
页 |
· 实验部分 | 第86-88
页 |
· 材料与试剂 | 第86
页 |
· 锐钛型二氧化钛DMF溶胶的制备 | 第86
页 |
· 静电纺丝设备 | 第86
页 |
· PMMA/二氧化钛复合纳米纤维的制备 | 第86-87
页 |
· 碳掺杂二氧化钛纳米纤维的制备 | 第87
页 |
· 光催化降解实验 | 第87
页 |
· 产物表征 | 第87-88
页 |
· 结果与讨论 | 第88-96
页 |
· PMMA/二氧化钛复合纤维的扫描电镜照片(SEM) | 第88-90
页 |
· 二氧化钛纳米纤维的扫描电镜照片(SEM) | 第90
页 |
· 热失重曲线(TGA) | 第90-91
页 |
· 红外光谱(FT-IR) | 第91-92
页 |
· X射线衍射图谱(XRD) | 第92-93
页 |
· X-射线光电子能谱(XPS) | 第93-94
页 |
· 光催化降解亚甲基蓝 | 第94-96
页 |
· 本章小结 | 第96-97
页 |
参考文献 | 第97-101
页 |
第五章 碳掺杂二氧化钛纳米粉体的制备及可见光催化聚合研究 | 第101-117
页 |
· 引言 | 第101-102
页 |
· 实验部分 | 第102-104
页 |
· 材料与试剂 | 第102
页 |
· 碳掺杂二氧化钛纳米粒子的制备 | 第102
页 |
· 碳掺杂二氧化钛的可见光催化聚合反应 | 第102-103
页 |
· 聚合产物的处理 | 第103
页 |
· 产物表征 | 第103-104
页 |
· 结果与讨论 | 第104-113
页 |
· 二氧化钛纳米粒子的热失重曲线(TGA) | 第104-105
页 |
· 热处理前后二氧化钛纳米粒子的晶体结构 | 第105-106
页 |
· 二氧化钛纳米粒子TEM观察 | 第106-107
页 |
· 二氧化钛纳米粒子的X-射线光电子能谱(XPS)分析 | 第107-108
页 |
· 碳掺杂二氧化钛纳米粒子的紫外/可见光谱(UV-Vis) | 第108-109
页 |
· 聚合产物的热失重曲线 | 第109-110
页 |
· 聚合产物的红外光谱 | 第110-111
页 |
· 聚合产物的玻璃化转变温度 | 第111-112
页 |
· 聚合产物的分子量 | 第112-113
页 |
· 本章小结 | 第113-114
页 |
参考文献 | 第114-117
页 |
第六章 结论与展望 | 第117-120
页 |
· 结论 | 第117-118
页 |
· 创新点 | 第118-119
页 |
· 展望 | 第119-120
页 |
个人简历及研究成果 | 第120-121
页 |
致谢 | 第121-122
页 |