首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--化学工业废物处理与综合利用论文--染料、颜料与涂料工业论文

BiOBr和C3N4的制备、表征及可见光催化氧化罗丹明B性能研究

中文摘要第3-6页
英文摘要第6-8页
主要符号说明第17-18页
缩略语第18-19页
希腊字母第19-20页
1 绪论第20-44页
    1.1 研究背景第20-30页
        1.1.1 前言第20-21页
        1.1.2 半导体光催化基本原理第21-23页
        1.1.3 光催化净化技术的优势第23-24页
        1.1.4 光催化净化技术的应用第24-26页
        1.1.5 新型光催化材料的研究进展第26-30页
    1.2 光催化剂活性的影响因素第30-34页
        1.2.1 影响光催化活性的内因第30-32页
        1.2.2 影响光催化活性的外因第32-34页
    1.3 BiOX(X=Cl、Br、I)和C_3N_4光催化材料的研究进展第34-39页
        1.3.1 BiOX(X=Cl、Br、I)光催化材料的研究进展第34-37页
        1.3.2 C_3N_4光催化材料的研究进展第37-39页
    1.4 课题来源第39页
    1.5 研究内容、任务和技术路线第39-44页
        1.5.1 研究内容与任务第39-42页
        1.5.2 研究技术路线第42-44页
2 实验材料及分析测试方法第44-52页
    2.1 试剂与仪器第44-45页
        2.1.1 试剂与原材料第44-45页
        2.1.2 主要实验仪器第45页
    2.2 催化材料测试方法第45-49页
        2.2.1 X-射线衍射第45页
        2.2.2 扫描电镜第45-46页
        2.2.3 透射电镜第46页
        2.2.4 拉曼光谱第46页
        2.2.5 X-射线光电子能谱第46-47页
        2.2.6 电子顺磁共振第47页
        2.2.7 紫外可见漫反射光谱第47-48页
        2.2.8 光致发光谱第48页
        2.2.9 傅立叶红外光谱第48页
        2.2.10 比表面积—孔结构测定第48-49页
        2.2.11 热重分析第49页
    2.3 可见光催化氧化RhB性能评价第49-52页
3 BiOX(X=Cl、Br、I)纳米片的常温制备、表征及可见光催化氧化RhB性能研究第52-66页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 试验部分第53页
        3.2.1 BiOX(X=Cl、Br、I)纳米片制备第53页
        3.2.2 主要表征方法第53页
        3.2.3 BiOX(X=Cl、Br、I)可见光催化氧化RhB性能评价第53页
    3.3 结果与讨论第53-63页
        3.3.1 XRD分析第53-54页
        3.3.2 形貌分析第54-57页
        3.3.3 UV-vis DRS分析第57-58页
        3.3.4 能带结构分析第58-59页
        3.3.5 热重分析第59-60页
        3.3.6 可见光催化氧化RhB性能评价与机理探索第60-63页
        3.3.7 可见光催化氧化RhB循环利用性能评价第63页
    3.4 小结第63-66页
4 BiOBr-石墨烯和BiOBr-氧化石墨烯复合物的常温制备、表征及可见光催化氧化RhB性能研究第66-76页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 试验部分第67-68页
        4.2.1 BiOBr-Ge和BiOBr-GO纳米复合物的制备第67页
        4.2.2 主要表征方法第67页
        4.2.3 BiOBr-Ge和BiOBr-GO纳米复合物可见光催化氧化RhB性能评价第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-74页
        4.3.1 XRD分析第68页
        4.3.2 Raman分析第68-69页
        4.3.3 形貌分析第69-70页
        4.3.4 UV-vis DRS分析第70-71页
        4.3.5 可见光催化氧化RhB性能评价与机理探索第71-73页
        4.3.6 可见光催化氧化RhB循环利用性能评价第73-74页
    4.4 小结第74-76页
5 前躯体对g-C_3N_4光催化剂的多重性影响及可见光催化氧化RhB性能研究第76-88页
    5.1 引言第76页
    5.2 试验部分第76-77页
        5.2.1 g-C_3N_4光催化剂的制备第76-77页
        5.2.2 主要表征方法第77页
        5.2.3 g-C_3N_4可见光催化氧化RhB性能评价第77页
    5.3 结果与讨论第77-87页
        5.3.1 XRD分析第77-78页
        5.3.2 FT-IR分析第78-79页
        5.3.3 形貌分析第79-80页
        5.3.4 UV-vis DRS分析第80页
        5.3.5 BET-BJH分析第80-82页
        5.3.6 热重分析第82-84页
        5.3.7 可见光催化氧化RhB性能评价与机理探索第84-86页
        5.3.8 可见光催化氧化RhB循环利用性能评价第86-87页
    5.4 小结第87-88页
6 g-C_3N_4/(BiO)_2CO_3二维纳米异质结的常温原位构建、表征及可见光催化氧化RhB性能研究第88-106页
    6.1 引言第88-89页
    6.2 试验部分第89-91页
        6.2.1 g-C_3N_4/(BiO)_2CO_3二维纳米异质结的制备第89-90页
        6.2.2 主要表征方法第90-91页
        6.2.3 可见光催化氧化RhB性能评价第91页
    6.3 结果与讨论第91-103页
        6.3.1 XRD分析第91-92页
        6.3.2 FT-IR分析第92页
        6.3.3 XPS分析第92-93页
        6.3.4 形貌分析第93-95页
        6.3.5 UV-vis DRS分析第95-96页
        6.3.6 PL分析第96-97页
        6.3.7 能带结构分析第97-98页
        6.3.8 BET-BJH分析第98页
        6.3.9 ESR分析第98-99页
        6.3.10 可见光催化氧化RhB性能评价与机理探索第99-102页
        6.3.11 可见光催化氧化RhB循环利用性能评价第102-103页
    6.4 小结第103-106页
7 g-C_3N_4/BiOBr二维纳米异质结的常温原位构建、表征及可见光催化氧化RhB性能研究第106-118页
    7.1 引言第106页
    7.2 试验部分第106-108页
        7.2.1 g-C_3N_4/BiOBr二维纳米异质结的制备第106-107页
        7.2.2 主要表征方法第107-108页
        7.2.3 可见光催化氧化RhB性能评价第108页
    7.3 结果与讨论第108-115页
        7.3.1 XRD分析第108页
        7.3.2 FT-IR分析第108-109页
        7.3.3 形貌分析第109-110页
        7.3.4 UV-vis DRS分析第110-111页
        7.3.5 能带结构分析第111-112页
        7.3.6 PL分析第112-113页
        7.3.7 可见光催化氧化RhB性能评价与机理探索第113-115页
        7.3.8 可见光催化氧化RhB循环利用性能评价第115页
    7.4 小结第115-118页
8 结论与展望第118-122页
    8.1 研究结论第118-120页
    8.2 研究展望第120-122页
致谢第122-124页
参考文献第124-146页
附录第146-147页
    A. 作者在攻博期间发表的学术论文第146-147页
    B. 作者在攻博期间获得的奖项第147页
    C. 作者在攻博期间承担的科研项目第147页

论文共147页,点击 下载论文
上一篇:微生物燃料电池同步脱氮除磷及产电性能研究
下一篇:蔬菜中有机磷农药快速检测方法的建立及农药残留风险研究