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当今世界,能源危机和环境污染问题突出,对我们的生存环境是一种挑战,这就要求我们开发可再生资源,并利用这些资源解决环境问题,光催化技术恰恰满足当前需求。二氧化钛作为一种新型的光催化剂,无毒,物美价廉,已经被广泛地研究应用于降解有机污染物中。但是由于其自身的禁带宽度的限制,二氧化钛只能利用太阳能中5%(紫外光区)的能量,而且量子效率也低,大大限制了二氧化钛光催化活性。二氧化钛的结晶度、比表面积以及孔性质影响着光催化效率。纳米结构的二氧化钛能够展示出高比表面积和多孔性质以及可控的结晶度,然而,如何在纳米尺度上控制TiO2的结晶过程和结晶度依然是个难题,在提高结晶度的同时保持多孔性质和高比表面积将会明显改善其光催化效率。第一章为绪论,主要介绍了光催化技术的研究背景及研究机理,二氧化钛的性质,影响光催化效率的因素以及改性。第二章,以SiO2球为硬模板剂,在微碱性水溶液中包覆TiO2,经过腐蚀,酸交换,煅烧,合成中空介孔二氧化钛纳米材料。并且讨论了碱性强度,SiO2球大小对合成中空型介孔TiO2纳米球的影响,并进行了光催化性质测试。第三章,在第二章的基础上合成了蛋黄-核壳结构的Au@TiO2介孔纳米材料,并进行了光催化性质测试。