摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1.绪论 | 第9-27页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 光催化技术 | 第10-14页 |
1.2.1 半导体光催化的基本原理 | 第10-11页 |
1.2.2 影响光催化活性的因素 | 第11-12页 |
1.2.3 光催化剂的改性 | 第12-14页 |
1.2.4 光催化技术的应用 | 第14页 |
1.3 铋基光催化剂研究进展 | 第14-17页 |
1.3.1 氧化铋和硫化铋 | 第15页 |
1.3.2 铋基多元氧化物 | 第15-16页 |
1.3.3 卤氧化铋 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
参考文献 | 第18-27页 |
2.离子液体辅助BiOBr光催化剂的制备及其光催化性能研究 | 第27-47页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-31页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 IL-BiOBr光催化剂的制备 | 第29-30页 |
2.2.3 材料吸附性能和光催化性能测定方法 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-42页 |
2.3.1 BiOBr和IL-BiOBr材料的表征 | 第31-33页 |
2.3.2 BiOBr和IL-BiOBr的吸附性能评价 | 第33-36页 |
2.3.3 光催化性能评价 | 第36-41页 |
2.3.4 IL-BiOBr光催化过程探讨 | 第41-42页 |
2.3.5 国内外文献对比 | 第42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-47页 |
3.Bi_2Se_3/g-C_3N_4复合光催化剂的制备及光催化性能研究 | 第47-61页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 实验部分 | 第48-50页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第48-49页 |
3.2.2 Bi_2Se_3/g-C_3N_4复合材料的制备 | 第49页 |
3.2.3 光催化降解RhB实验步骤 | 第49-50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
3.3.1 Bi_2Se_3、g-C_3N_4及BG-3催化剂的表征 | 第50-52页 |
3.3.2 Bi_2Se_3/g-C_3N_4材料光催化性能测试 | 第52-56页 |
3.3.3 RhB降解过程及光催化机理探讨 | 第56-57页 |
3.3.4 国内外文献对比 | 第57-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
4.WS_2QDs/Bi_2WO_6复合光催化剂的制备及光催化性能研究 | 第61-75页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 实验部分 | 第61-64页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第61-62页 |
4.2.2 光催化剂的制备 | 第62-63页 |
4.2.3 光催化降解苯酚实验步骤 | 第63-64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-69页 |
4.3.1 Bi_2WO_6和WS_2QDs/Bi_2WO_6材料的表征 | 第64-65页 |
4.3.2 光催化性能测试 | 第65-68页 |
4.3.3 WQB-3材料降解苯酚的光催化机理探究 | 第68-69页 |
4.3.4 国内外研究成果对比 | 第69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
5.结论与展望 | 第75-77页 |
5.1 结论 | 第75页 |
5.2 展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |