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铋基光催化剂的制备及其光催化活性的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11页
    1.2 半导体光催化的基本原理第11页
    1.3 半导体光催化材料的研究进展第11-12页
    1.4 铋基光催化剂的研究进展第12-16页
        1.4.1 铋的Aurivillius型氧化物第12-13页
        1.4.2 铋的硫族化合物第13-14页
        1.4.3 钒酸铋第14-15页
        1.4.4 铋的卤氧化物第15-16页
    1.5 提高催化剂光催化活性的方法第16-18页
        1.5.1 形貌结构调控第16页
        1.5.2 掺杂第16-17页
        1.5.3 半导体材料表面光敏化第17页
        1.5.4 半导体复合第17-18页
        1.5.5 半导体材料表面贵金属沉积第18页
    1.6 论文的研究意义及主要内容第18-21页
第二章 微波辅助水热法合成离子液体修饰BiPO_4及其光催化活性的研究第21-33页
    2.1 实验部分第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22页
        2.1.2 主要实验仪器第22页
        2.1.3 磷酸铋光催化剂的制备第22-23页
        2.1.4 分析测试第23页
        2.1.5 光催化实验第23页
    2.2 结果与讨论第23-31页
        2.2.1 样品的XRD分析第23-24页
        2.2.2 样品的形貌和结构分析第24-25页
        2.2.3 样品的XPS图谱分析第25-26页
        2.2.4 样品的红外光谱分析第26-27页
        2.2.5 样品的紫外-可见漫反射分析第27-28页
        2.2.6 样品的荧光光谱分析第28-29页
        2.2.7 样品的光催化活性及光催化机理分析第29-31页
    2.3 小结第31-33页
第三章 MoS_2/石墨烯助催化剂的协同作用对BiPO_4纳米颗粒光催化活性的影响第33-43页
    3.1 实验部分第33-36页
        3.1.1 实验试剂第33-34页
        3.1.2 主要实验仪器第34页
        3.1.3 氧化石墨烯的制备第34-35页
        3.1.4 样品MoS_2的制备第35页
        3.1.5 样品BiPO_4/RGO/MoS_2的制备第35页
        3.1.6 分析测试第35页
        3.1.7 光催化实验第35-36页
    3.2 结果与讨论第36-42页
        3.2.1 样品的XRD分析第36页
        3.2.2 样品的形貌和结构分析第36-37页
        3.2.3 样品的XPS分析第37-38页
        3.2.4 样品的拉曼光谱分析第38-39页
        3.2.5 样品的紫外-可见漫反射图谱分析第39-40页
        3.2.6 样品的光催化活性和机理第40-42页
    3.3 小结第42-43页
第四章 TiO_2-Bi_2WO_6微球的制备及可见光降解罗丹明B的光催化性能研究第43-57页
    4.1 实验部分第44-45页
        4.1.1 实验试剂第44页
        4.1.2 主要实验仪器第44-45页
        4.1.3 样品的制备第45页
        4.1.4 光催化实验第45页
    4.2 结果与讨论第45-55页
        4.2.1 样品的XRD分析第45-46页
        4.2.2 样品的形貌分析第46-47页
        4.2.3 样品的XPS光谱分析第47-49页
        4.2.4 样品的固体紫外漫反射图谱第49-50页
        4.2.5 样品的荧光图谱第50-51页
        4.2.6 样品的光催化性能第51-53页
        4.2.7 样品的光催化机理研究第53-55页
    4.3 小结第55-57页
第五章 结束语与展望第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 本论文主要创新点第58页
    5.3 展望第58-59页
参考文献第59-69页
致谢第69-71页
攻读学位期间发表的学术论文第71-72页

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