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Bi系列可见光催化剂的制备及其催化降解性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 水体中有机污染物的的污染现状第12-13页
    1.2 水中有机污染物的去除方法第13-14页
        1.2.1 吸附技术第13页
        1.2.2 膜处理技术第13页
        1.2.3 化学氧化技术第13-14页
    1.3 光催化技术第14-19页
        1.3.1 光催化技术的研究背景第14-15页
        1.3.2 传统光催化材料的改进研究第15-16页
        1.3.3 新型光催化材料的改进研究第16页
        1.3.4 光催化的机理第16-17页
        1.3.5 光催化技术的实际应用第17-19页
    1.4 Bi系列光催化剂的种类和优点第19-21页
        1.4.1 氧化铋光催化剂第19页
        1.4.2 含铋多元金属氧化物光催化剂第19-20页
        1.4.3 Bi_xO_yI_z光催化剂第20-21页
    1.5 卤氧化铋可见光催化剂的优势第21-22页
    1.6 课题提出意义及研究内容第22-24页
第二章 实验方法第24-34页
    2.1 实验所用试剂和仪器第24-25页
        2.1.1 实验试剂第24页
        2.1.2 主要实验仪器第24-25页
    2.2 催化剂的制备方法第25-27页
        2.2.1 水热合成法第25-26页
        2.2.2 油浴合成法第26-27页
    2.3 催化剂的表征分析方法第27-29页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第27页
        2.3.2 紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)第27-28页
        2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)第28页
        2.3.4 扫描电子显微镜分析(SEM)第28-29页
        2.3.5 比表面积分析(BET)第29页
    2.4 光催化实验方法第29-34页
        2.4.1 暗吸附实验研究第29-31页
        2.4.2 亚甲基蓝和 2,4-D的结构第31-32页
        2.4.3 光催化降解动力学分析第32-34页
第三章 BiOI的制备及催化降解亚甲基蓝的研究第34-44页
    3.1 引言第34页
    3.2 BiOI的制备第34-35页
    3.3 BiOI的表征结果与分析第35-38页
        3.3.1 BiOI催化剂的XRD图谱第35-36页
        3.3.2 BiOI催化剂的UV-ViS图谱第36-37页
        3.3.3 BiOI催化剂的SEM图谱第37-38页
    3.4 BiOI催化剂对亚甲基蓝的暗吸附第38-39页
    3.5 模拟可见光条件下BiOI催化剂对亚甲基蓝的降解研究第39-43页
        3.5.1 光照时间对降解的影响第39-40页
        3.5.2 催化剂BiOI的含量对降解的影响第40-41页
        3.5.3 MB初始浓度对降解的影响第41-42页
        3.5.4 BiOI对MB的降解动力学模拟第42-43页
    3.6 小结第43-44页
第四章 Bi_4O_5I_2的制备及催化降解 2-4D动力学研究第44-53页
    4.1 前言第44页
    4.2 Bi_4O_5I_2的制备第44-45页
    4.3 Bi_4O_5I_2的表征和分析第45-50页
        4.3.1 Bi_4O_5I_2催化剂的XRD图谱第45页
        4.3.2 Bi_4O_5I_2催化剂的UV-ViS图谱第45-46页
        4.3.3 Bi_4O_5I_2催化剂的SEM图谱第46-47页
        4.3.4 Bi_4O_5I_2催化剂的XPS图谱第47-50页
    4.4 模拟可见光条件下Bi_4O_5I_2对 2,4-D的降解研究第50-52页
        4.4.1 可见光照射下Bi_4O_5I_2降解 2,4-D随时间的变化第50-51页
        4.4.2 不同的 2,4-D的初始浓度对降解的影响第51-52页
        4.4.3 Bi_4O_5I_2降解 2,4-D的动力学模拟第52页
    4.5 小结第52-53页
第五章 Bi_7O_9I_3的制备及催化降解 2,4-D性能研究第53-61页
    5.1 前言第53页
    5.2 Bi_7O_9I_3的制备第53-54页
    5.3 Bi_7O_9I_3的表征结果分析与讨论第54-57页
        5.3.1 Bi_7O_9I_3催化剂的XRD图谱第54页
        5.3.2 Bi_7O_9I_3催化剂的UV-ViS图谱第54-55页
        5.3.3 Bi_7O_9I_3催化剂的SEM图谱第55-56页
        5.3.4 Bi_7O_9I_3催化剂的BET数据第56-57页
    5.4 在模拟可见光条件下Bi_7O_9I_3对 2,4-D的降解研究第57-59页
        5.4.1 不同的 2,4-D初始浓度对降解的影响第57页
        5.4.2 COD的测定第57-58页
        5.4.3 三种催化剂BiOI、Bi_4O_5I_2和Bi_7O_9I_3的循环利用第58-59页
    5.5 小结第59-61页
第六章 自然光和单色光下BiOI、Bi_4O_5I_2和Bi_7O_9I_3降解 2,4-D的研究第61-65页
    6.1 前言第61页
    6.2 自然光条件下BiOI、Bi_4O_5I_2和Bi_7O_9I_3对 2,4-D的降解研究第61-63页
        6.2.1 夏季晴天和阴天条件下三种催化剂对 2,4-D的研究第61-62页
        6.2.2 四季自然光下催化剂Bi_7O_9I_3对 2,4-D的研究第62-63页
    6.3 Bi_7O_9I_3 在六种单色光照下对 2,4-D 的去除率第63-64页
    6.4 小结第64-65页
第七章 结论第65-66页
参考文献第66-71页
个人简历及主要研究成果第71-72页
致谢第72页

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