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高活性纳米Bi2O3的可控合成及其光催化性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
创新点摘要第7-10页
第1章 文献综述第10-20页
    1.1 Bi_2O_3的性质第10页
    1.2 Bi_2O_3的合成方法第10-13页
        1.2.1 固相反应法第10-11页
        1.2.2 气相反应法第11页
        1.2.3 液相反应法第11-13页
    1.3 Bi_2O_3的改性第13-16页
        1.3.1 金属离子掺杂第13-14页
        1.3.2 非金属元素掺杂第14-15页
        1.3.3 表面光敏化第15页
        1.3.4 表面杂化第15页
        1.3.5 复合Bi_2O_3材料第15-16页
    1.4 Bi_2O_3光催化反应活性的影响因素第16-18页
        1.4.1 晶型第16-17页
        1.4.2 结晶性第17页
        1.4.3 比表面积第17页
        1.4.4 环境因素第17-18页
    1.5 Bi_2O_3光催化材料在污水处理中的应用第18-19页
        1.5.1 农药废水第18页
        1.5.2 染料废水第18-19页
    1.6 本课题的主要研究内容及意义第19-20页
第2章 实验方法与表征第20-26页
    2.1 主要化学试剂及实验设备第20-21页
    2.2 光催化剂Bi_2O_3的合成工艺第21-22页
        2.2.1 并流碳酸铵沉淀法合成超细Bi_2O_3微晶第21页
        2.2.2 并流碳酸铵沉淀法合成Ni/Bi_2O_3复合物第21-22页
    2.3 光催化剂Bi_2O_3的表征方法第22-24页
        2.3.1 X射线晶体衍射(XRD)第22页
        2.3.2 比表面积(BET)测定第22页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)第22-23页
        2.3.4 热重-差热(TG-DTA)分析第23页
        2.3.5 透射电镜(TEM)第23-24页
    2.4 Bi_2O_3微晶光催化性能探究第24-26页
        2.4.1 模拟染料废水的配制第24页
        2.4.2 光催化降解实验第24页
        2.4.3 AR26和MG标准曲线的绘制第24-26页
第3章 并流碳酸铵沉淀法合成超细Bi_2O_3工艺探究及光催化性能第26-43页
    3.1 Bi_2O_3微晶合成工艺的研究第26-34页
        3.1.1 Bi(NO_3)_3浓度的影响第26-28页
        3.1.2 (NH_4)_2CO_3浓度的影响第28-29页
        3.1.3 反应温度的确定第29-30页
        3.1.4 反应pH的确定第30-31页
        3.1.5 焙烧温度的确定第31-33页
        3.1.6 最优条件实验第33-34页
    3.2 Bi_2O_3微晶光催化性能研究第34-41页
        3.2.1 光催化剂使用量的影响第34-36页
        3.2.2 光源距离的影响第36-37页
        3.2.3 污染物浓度的影响第37-38页
        3.2.4 污染物初始pH的影响第38-39页
        3.2.5 光催化剂Bi_2O_3的循环使用寿命第39-40页
        3.2.6 Bi_2O_3微晶光降解AR26与MG染料机理探究第40-41页
    3.3 本章小结第41-43页
第4章 并流碳酸铵沉淀法合成Ni/Bi_2O_3复合物及光催化性能第43-51页
    4.1 Ni掺杂对光催化剂Bi_2O_3晶体结构及表面形貌的影响第43-46页
    4.2 Ni/Bi_2O_3光降解AR26与MG性能研究第46-50页
        4.2.1 Ni掺杂量的影响第46-47页
        4.2.2 Ni/Bi_2O_3投加量的影响第47-48页
        4.2.3 光催化剂Ni/Bi_2O_3的循环使用寿命第48页
        4.2.4 Ni掺杂提高Bi_2O_3光降解能力的作用机制第48-50页
    4.3 本章小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-59页
发表文章目录第59-60页
致谢第60-61页

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