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铋系复杂微纳米结构的多元醇辅助合成及其光诱导催化活性增强机理

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 引言第12页
    1.2 半导体材料光催化降解有机污染物的一般过程第12-23页
        1.2.1 半导体光催化材料能级组成与能带理论第14-18页
        1.2.2 光生载流子的产生与消耗第18-21页
        1.2.3 表面化学过程与催化反应第21-22页
        1.2.4 有机物的深度降解与矿化过程第22-23页
    1.3 提高半导体材料降解活性的有效途径第23-31页
        1.3.1 体相掺杂改性改性提高光催化活性第23-25页
        1.3.2 构筑复合异质结与异相结提高光催化活性第25-28页
        1.3.3 材料的形貌、粒径与晶面取向控制提高光催化活性第28-29页
        1.3.4 材料的表面改性提高光催化活性第29-30页
        1.3.5 光催化过程中反应路径的选择与控制第30页
        1.3.6 反应条件的选择、优化与协同催化体系的构筑第30-31页
    1.4 含铋纳米光催化剂的研究进展与存在的问题第31-33页
    1.5 本论文研究目的与意义第33-36页
第二章 Cl掺杂BiOI光催化材料的制备与直接氧化活性提升机制第36-58页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验方法第37-40页
        2.2.1 实验试剂第37页
        2.2.2 材料的合成第37-38页
        2.2.3 材料的表征第38-39页
        2.2.4 光催化活性测试第39页
        2.2.5 光电测试第39-40页
        2.2.6 理论计算方法第40页
    2.3 结果与讨论第40-57页
    2.4 本章小结第57-58页
第三章 Fe掺杂BiOCl纳米材料的制备与其光催化Fenton反应的研究第58-78页
    3.1 引言第58-59页
    3.2 实验方法第59-62页
        3.2.1 实验试剂第59页
        3.2.2 材料的合成第59-60页
        3.2.3 材料的表征第60-61页
        3.2.4 光催化活性测试第61页
        3.2.5 光电测试第61-62页
        3.2.6 态密度与吸附能计算第62页
    3.3 结果与讨论第62-76页
    3.4 本章小结第76-78页
第四章 Bi/BiPO_(4-x)纳米复合材料的合成与光催化性能提升的研究第78-98页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 实验方法第79-83页
        4.2.1 实验试剂第79-80页
        4.2.2 材料合成第80页
        4.2.3 材料的表征第80-81页
        4.2.4 样品的光催化活性评价第81页
        4.2.5 ·OH与·O_2~(-.)的半定量测试第81-82页
        4.2.6 光电测试第82页
        4.2.7 理论计算方法第82-83页
    4.3 结果与讨论第83-96页
    4.4 本章小结第96-98页
第五章全文总结与展望第98-100页
    5.1 全文总结第98-99页
    5.2 研究展望第99-100页
参考文献第100-116页
硕士在读期间取得的学术成果第116-118页
致谢第118页

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