摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 光催化剂概述 | 第13-15页 |
1.1.1 光催化反应的基本原理 | 第13-14页 |
1.1.2 影响光催化剂活性的主要原因 | 第14-15页 |
1.2 光催化剂的制备方法 | 第15-18页 |
1.2.1 固相法 | 第15-16页 |
1.2.2 水热法/溶剂热法 | 第16页 |
1.2.3 沉淀法 | 第16-17页 |
1.2.4 溶胶-凝胶法 | 第17页 |
1.2.5 微波合成法 | 第17-18页 |
1.3 光催化剂改性的常用方法 | 第18-21页 |
1.3.1 加入表面活性剂控制合成 | 第18-19页 |
1.3.2 贵金属沉积 | 第19页 |
1.3.3 离子掺杂 | 第19-20页 |
1.3.4 半导体复合 | 第20-21页 |
1.4 三元金属光催化剂的研究现状 | 第21-24页 |
1.4.1 硫化物型光催化剂 | 第21-24页 |
1.4.2 钨酸盐型光催化剂 | 第24页 |
1.5 本文的研究目的、意义和内容 | 第24-26页 |
1.5.1 论文的研究目的和意义 | 第24-25页 |
1.5.2 论文的研究内容 | 第25-26页 |
第二章 表面活性剂对CaIn_2S_4合成及其光催化性能的影响 | 第26-36页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 主要试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 加入表面活性剂对CaIn_2S_4的控制合成 | 第27-28页 |
2.2.3 CaIn_2S_4样品的测试与表征 | 第28页 |
2.2.4 光催化活性测试 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-35页 |
2.3.1 XRD分析 | 第29-30页 |
2.3.2 SEM分析 | 第30-31页 |
2.3.3 BET分析 | 第31-33页 |
2.3.4 UV-vis分析 | 第33-34页 |
2.3.5 光催化降解RhB活性测试 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章g-C_3N_4/CaIn_2S_4复合光催化剂的制备及光催化性能 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.2.1 主要试剂 | 第37页 |
3.2.2 g-C_3N_4/CaIn_2S_4样品的制备 | 第37-38页 |
3.2.3 g-C_3N_4/CaIn_2S_4样品的测试与表征 | 第38-39页 |
3.2.4 光催化活性测试 | 第39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-49页 |
3.3.1 XRD分析 | 第39-40页 |
3.3.2 SEM分析 | 第40-41页 |
3.3.3 TEM分析 | 第41-42页 |
3.3.4 红外分析 | 第42-43页 |
3.3.5 BET分析 | 第43-44页 |
3.3.6 UV-vis分析 | 第44-45页 |
3.3.7 光催化降解RhB活性测试 | 第45-46页 |
3.3.8 光催化剂循环性能测试 | 第46-48页 |
3.3.9 g-C_3N_4/CaIn_2S_4复合光催化剂提高催化活性机理分析 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章g-C_3N_4/CuWO_4复合光催化剂的制备及光催化性能 | 第50-60页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验部分 | 第50-53页 |
4.2.1 主要试剂 | 第50-51页 |
4.2.2 g-C_3N_4/CuWO_4样品的制备 | 第51-52页 |
4.2.3 g-C_3N_4/CuWO_4样品的测试与表征 | 第52页 |
4.2.4 光催化活性测试 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-59页 |
4.3.1 XRD分析 | 第53-54页 |
4.3.2 SEM分析 | 第54-55页 |
4.3.3 FT-IR分析 | 第55-56页 |
4.3.4 UV-vis分析 | 第56-57页 |
4.3.5 光催化降解MB活性测试 | 第57页 |
4.3.6 g-C_3N_4/CuWO_4复合光催化剂提高催化活性机理分析 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
结论与展望 | 第60-62页 |
结论 | 第60-61页 |
展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-71页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附件 | 第73页 |