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钛纳米管光催化剂的制备及其环己烷氧化性能研究(2)

时间:2018-04-06 21:32来源:毕业论文
1.3.4.2 金属与非金属掺杂的研究 9 1.3.4.3 半导体-TiO2复合物的研究 9 1.3.4.4 金属离子沉积的研究 9 1.3.4.5 光敏化TiO2的研究 10 1.4 TIO2纳米管的光催化原理 10 1.


1.3.4.2 金属与非金属掺杂的研究    9
1.3.4.3 半导体-TiO2复合物的研究    9
1.3.4.4 金属离子沉积的研究    9
1.3.4.5 光敏化TiO2的研究    10
1.4 TIO2纳米管的光催化原理    10
1.4.1 TiO2纳米管的光催化原理    10
1.5 标准曲线的绘制及其方法    12
1.5.1 标准曲线的绘制    12
1.5.2 标准曲线的方法    12
1.5.2.1 内标法    12
1.5.2.2 外标法    12
1.6 TIO2纳米管的应用领域    12
1.6.1 降解污染物    12
1.6.2 光解水制氢    13
1.6.3 染料敏化太阳能电池    13
1.6.4 气敏传感器材料    14
2.实验部分    15
2.1 实验试剂及仪器    15
2.1.1 实验试剂    15
2.1.2 实验仪器    15
2.2 催化剂的制备及其影响因素    16
2.2.1 催化剂的制备    16
2.2.2 催化剂的制备的影响因素    16
2.2.2.1 不同反应的前驱体    16
2.2.2.2 不同反应温度    16
2.2.2.3不同的后处理方式    17
2.2.2.4 不同的酸洗时间    17
2.3 催化剂的表征    17
2.3.1 X-射线衍射(XRD)分析    17
2.3.2 扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)的分析    17
2.4 标准曲线的制备    18
2.4.1 通过内标法进行分析以及曲线的绘制    18
2.5 TIO2纳米管的活性测试    19
2.5.1 用TiO2纳米管对环己烷进行光催化    19
2.5.2 用TiO2颗粒对环己烷进行光催化    20
3. 总结    21
致谢    22
参考文献    23
1.绪论
1.1研究的背景
纳米技术是广泛应用于现代科学的大跨度科学,在各个领域都有重要的作用,它是二十一世纪科学发展中的佼佼者,发展前景广阔,是对未来微型器件技术和材料科学的发展有非常不可缺少的因素。纳米技术的急速发展,给各个国家的工业领域带来了全新的变革。纳米技术已成功的在多个领域体现出来其重要性,体现在医药学、生物化学检测、光学还有国家防御等等。在纳米科技中纳米材料是最有潜力和发掘性的研究方向,基本研究的纳米材料和加速新材料的合成是给予传统材料被优异性能材料所取代的研究方向。
纳米材料从理论上是认为三文空间中至少有一文处于纳米尺寸范围极其精细的颗粒材料总称。纳米材料[1]是一粉末和圆块状天然或人造材料的组成细小颗粒,在1nm至100nm之间微小颗粒的基础上,并有一个三个文度的一个或多个,并且所需要的总量为基础的组成基础的微小粒子达到整个材料超过占颗粒总数的50%。它包括零文的原子团簇和纳米颗粒;一文纳米纤文;二文纳米微粒膜(涂层):
1 零文纳米材料:比如纳米颗粒、原子团簇等组成的纳米粉体。太阳能电池材料、高效催化剂、传感材料都是要用这种材料所研制的。
2 一文纳米材料:比如纳米丝、纳米管、纳米棒等。微型光纤、微型导线、储氢材料等都是用于这种材料所研制才能得到的。
3 二文纳米材料:比如多层膜、超薄膜等。光敏材料、气体催化材料等[2]都是应用这类材料研制的。
自从纳米颗粒材料被发明制造到现在为止,从研究的角度和它所具备的特点大概能划分为三个时期: 钛纳米管光催化剂的制备及其环己烷氧化性能研究(2):http://www.751com.cn/huaxue/lunwen_12516.html
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