Ti/nanoTiO_2膜电极的修饰改性及其对糠醛的电催化还原研究

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在众多的半导体材料中,TiO2因其具有高氧化还原选择性、化学稳定性、无二次污染和良好的光电学性质等优良特性,因而在光电材料的应用方面得到人们的普遍关注,成为人们的研究热点。本文以钛酸四丁酯[Ti(OC4H9)4]、乙酰丙酮(AcAc)、表面改性剂、无水乙醇和稀土的硝酸化合物为原料,采用溶胶-凝胶法制备了表面颗粒组成的TiO2薄膜电极、稀土La掺杂的TiO2薄膜电极(Ti/La2O3-nanoTiO2薄膜电极)以及稀土Pr掺杂的TiO2薄膜电极(Ti/Pr2O3-nanoTiO2薄膜电极)。利用SEM
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本文采用水热法合成了几种不同形貌和结构的硫化镉纳米材料:树突状结构、三维组装体和纳米球。利用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射仪和拉曼光谱仪研究了合成产物的形貌和微观结构,探究了生长参数对合成CdS纳米结构的影响规律,提出了合成产物的生长机理,研究了合成产物的光催化性质。利用水热法在温和的条件下合成了树突状硫化镉结构,通过SEM、 TEM、XRD表征手段证明合成的产物是为六方纤锌矿结构,产
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利用水热合成方法,通过改变反应时间、温度、pH值等条件,合成了九种结构新颖的以磷钼基多金属氧酸盐为建筑单元的有机-无机杂化材料,并通过元素组成分析及TG分析,确定其化学式为:(Hphen)3[PMo12O40](1)[Ag(P2Mo5O23)]2·10H2O+·10H2O(2)[Co(H2O)4(P2Mo5O23)2]·10H2O·2H2O(3)[Cu(H2O)4(P2Mo5O23)2]·10H3
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采用水热合成方法,以{P4Mo6}为基本构筑单元,在控制反应条件的情况下,合成了8种结构新颖的化合物。通过元素组成分析和TG分析确定其化学式为:(H2en)2[{Cd(H2O)}2{CdMoV12O24(OH)6(HPO4)4(PO4)4}]4H2O4H3O (1),(Hbim)2(bim)[CdMoV12O24(OH)6(H2PO4)6(HPO4)2]18H2O (2),(Hbim)3(H2bi
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利用半导体材料进行光催化降解污染物是一种节能、高效的绿色环保技术,因其没有二次污染,能源消耗低等优势越来越受到人们的关注。其在去除有机污染物时具有反应条件温和,可以将有机污染物分解为二氧化碳和水等无机小分子,净化效果彻底等优点。设计寻找具有高效催化活性的光催化材料已成为目前国内外研究的热点。本论文采用溶胶-凝胶包覆法在长余辉发光材料(Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+)的表面包覆TiO2-x
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