摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 光催化作用原理 | 第12页 |
1.3 半导体光催化剂的制备 | 第12-13页 |
1.4 光催化材料Cu_2O | 第13-14页 |
1.5 光催化材料钨酸铋 | 第14-16页 |
1.6 其他种类光催化材料 | 第16-17页 |
1.7 本课题研究内容与目标 | 第17-19页 |
第二章 实验部分 | 第19-23页 |
2.1 主要试验试剂及仪器 | 第19-20页 |
2.1.1 主要试验试剂 | 第19页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第19-20页 |
2.2 主要测试方法 | 第20-21页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第20页 |
2.2.2 场发射扫描电镜(SEM) | 第20页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第20页 |
2.2.4 紫外可见漫反射(UV-vis) | 第20页 |
2.2.5 傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第20页 |
2.2.6 X射线光电子能谱(XPS) | 第20-21页 |
2.2.7 总有机碳分析(TOC) | 第21页 |
2.2.8 交流阻抗(EIS) | 第21页 |
2.3 光催化性能测试 | 第21-23页 |
第三章 Cu_2O基光催化剂的制备、表征与光催化反应性能研究 | 第23-43页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 实验部分 | 第23-25页 |
3.2.1 Cu_2O/BiPO_4催化剂的制备 | 第23-24页 |
3.2.2 光催化剂的表征和光催化反应 | 第24-25页 |
3.3 不同的表面活性剂制备Cu_2O的表征与光催化性能 | 第25-30页 |
3.3.1 不同的表面活性剂制备Cu_2O的XRD分析 | 第25-26页 |
3.3.2 不同的表面活性剂制备Cu_2O的SEM分析 | 第26页 |
3.3.3 Cu_2O的光催化性能 | 第26-30页 |
3.4 复合催化剂Cu_2O/BiPO_4的表征与光催化性质 | 第30-41页 |
3.4.1 Cu_2O/BiPO_4催化剂的表征 | 第30-33页 |
3.4.2 复合催化剂Cu_2O/BiPO_4光催化性能 | 第33-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 Bi_2WO_6基催化剂的制备、表征与光催化反应性能研究 | 第43-67页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 Bi_2WO_6催化剂的制备、表征及光催化性能研究 | 第44-48页 |
4.2.1 Bi_2WO_6催化剂的制备 | 第44页 |
4.2.2 Bi_2WO_6催化剂的表征 | 第44-47页 |
4.2.3 Bi_2WO_6的光催化性能 | 第47-48页 |
4.3 Cu_2O/TiO2-Bi_2WO_6催化剂的表征及光催化性能研究 | 第48-58页 |
4.3.1 Cu_2O/TiO2-Bi_2WO_6催化剂的制备 | 第48-49页 |
4.3.2 Cu_2O/TiO2-Bi_2WO_6催化剂的表征 | 第49-54页 |
4.3.3 Cu_2O/TiO2-Bi_2WO_6催化剂的光催化性能分析 | 第54-58页 |
4.4 Cu_2O-g-C3N4-Bi_2WO_6催化剂的制备、表征与光催化性能 | 第58-65页 |
4.4.1 Cu_2O-g-C3N4-Bi_2WO_6催化剂的制备 | 第58-59页 |
4.4.2 Cu_2O-g-C3N4-Bi_2WO_6催化剂的表征 | 第59-63页 |
4.4.3 Cu_2O-Bi_2WO_6-g-C3N4催化剂的光催化性能与机理分析 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 光催化反应降解短链脂肪酸的机理研究 | 第67-73页 |
5.1 混合短链脂肪酸对光催化反应的影响 | 第67-70页 |
5.1.1 两种短链脂肪酸的混合对光催化反应的影响 | 第67-68页 |
5.1.2 三种短链脂肪酸的混合对光催化反应的影响 | 第68-70页 |
5.2 光催化反应溶液中自由基的识别与鉴定 | 第70-71页 |
5.2.1 溶液的前处理 | 第70页 |
5.2.2 高效液相色谱条件 | 第70页 |
5.2.3 高效液相色谱谱图分析 | 第70-71页 |
5.3 光催化降解短链脂肪酸的机理 | 第71-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第85页 |