首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

Ag3PO4复相光催化剂及余辉协同光催化的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 综述第10-42页
    1.1 研究意义和背景第10页
    1.2 磷酸银基可见光催化剂的研究进展第10-25页
        1.2.1 磷酸银基光催化剂的研究历程第10-11页
        1.2.2 磷酸银光催化性能的提升途径第11-17页
        1.2.3 磷酸银基光催化剂的光催化机理第17-23页
        1.2.4 磷酸银基光催化剂的制备方法第23-25页
    1.3 长余辉材料的研究进展第25-35页
        1.3.1 长余辉材料的发展历程第26-27页
        1.3.2 长余辉发光机理第27-31页
        1.3.3 长余辉材料的应用进展第31-35页
    1.4 稀土元素与稀土磷酸盐发光材料第35-40页
        1.4.1 稀土元素简介第35页
        1.4.2 稀土元素的电子构型和能级第35-38页
        1.4.3 稀土磷酸盐发光材料的研究现状第38-40页
    1.5 课题提出第40-42页
第二章 镧系稀土磷酸盐修饰磷酸银复相光催化剂及性能研究第42-78页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 实验部分第43-46页
        2.2.1 实验原料第43页
        2.2.2 实验设备第43-44页
        2.2.3 样品制备第44-45页
        2.2.4 结构与性能表征第45-46页
    2.3 Ag_3PO_4@HoPO_4复相光催化剂的结构与性能第46-57页
        2.3.1 HoPO_4修饰对Ag_3PO_4的结构与形貌的影响第46-53页
        2.3.2 HoPO_4修饰对Ag_3PO_4光学性质的影响第53-55页
        2.3.3 Ag_3PO_4@HoPO_4的光催化活性评价第55-57页
    2.4 Ag_3PO_4@LaPO_4复相光催化剂的结构与性能第57-66页
        2.4.1 LaPO_4修饰对Ag_3PO_4结构与形貌的影响第57-63页
        2.4.2 LaPO_4修饰对Ag_3PO_4光学性质的影响第63-64页
        2.4.3 Ag_3PO_4@LaPO_4的光催化活性评价第64-66页
    2.5 其他Ag_3PO_4@LnPO_4复相光催化剂的结构与性能第66-73页
        2.5.1 Ag_3PO_4@LnPO_4的结构表征第66-69页
        2.5.2 Ag_3PO_4@LnPO_4的光吸收性质分析第69-70页
        2.5.3 Ag_3PO_4@LnPO_4的光催化活性评价第70-73页
    2.6 Ag_3PO_4@LnPO_4的光催化反应机理第73-76页
        2.6.1 导带和价带电位的计算第73-74页
        2.6.2 LnPO_4增强光催化机制分析第74-76页
    2.7 本章小结第76-78页
第三章 长余辉材料的制备与性能研究第78-112页
    3.1 引言第78页
    3.2 实验部分第78-81页
        3.2.1 实验原料第78-79页
        3.2.2 实验设备第79页
        3.2.3 样品制备第79-80页
        3.2.4 结构与性能表征第80-81页
    3.3 Sr_(3.88-x)Al_(14)O_(25):0.04Eu~(2+),0.08Dy~(3+),xEr~(3+)余辉粉的结构与性能第81-94页
        3.3.1 Er~(3+)掺杂对结构与形貌的影响第81-85页
        3.3.2 Er~(3+)掺杂对发光性能的影响第85-92页
        3.3.3 Er~(3+)掺杂对储能-释能特性的影响第92-93页
        3.3.4 耐酸碱腐蚀性分析第93-94页
    3.4 Sr_(1.936)MgSi_2O_7:0.004Eu~(2+),0.06Dy~(3+)余辉粉的结构与性能第94-101页
        3.4.1 晶体结构与形貌表征第94-97页
        3.4.2 发光性能分析第97-99页
        3.4.3 储能-释能特性分析第99-100页
        3.4.4 耐酸碱腐蚀性分析第100-101页
    3.5 Sr_(0.984)Al_2O_4:0.004Eu~(2+),0.012Dy~(3+)余辉粉的结构与性能第101-109页
        3.5.1 晶体结构与形貌表征第101-104页
        3.5.2 发光性能分析第104-106页
        3.5.3 储能-释能特性分析第106-107页
        3.5.4 耐酸碱腐蚀性分析第107-109页
    3.6 余辉机理分析第109-110页
    3.7 本章小结第110-112页
第四章 余辉协同光催化体系的构建及表征第112-140页
    4.1 引言第112-113页
    4.2 实验部分第113-117页
        4.2.1 实验原料第113页
        4.2.2 实验设备第113-114页
        4.2.3 样品制备第114-115页
        4.2.4 结构与性能表征方法第115页
        4.2.5 耐酸碱腐蚀性实验第115-116页
        4.2.6 余辉协同光催化实验第116-117页
    4.3 Sr_(3.76)Al_(14)O_(25):0.04Eu~(2+),0.08Dy~(3+),0.12Er~(3+)涂层性质及协同光催化第117-124页
        4.3.1 有机涂层对晶相结构的影响第117-118页
        4.3.2 有机涂层对发光性能的影响第118-121页
        4.3.3 耐酸碱腐蚀性分析第121-122页
        4.3.4 余辉协同光催化效果评价第122-124页
    4.4 Sr_(1.936)MgSi_2O_7:0.004Eu~(2+),0.06Dy~(3+)涂层性质及协同光催化第124-130页
        4.4.1 有机涂层对晶相结构的影响第124-125页
        4.4.2 有机涂层对发光性能的影响第125-127页
        4.4.3 耐酸碱腐蚀性分析第127-128页
        4.4.4 余辉协同光催化效果评价第128-130页
    4.5 Sr_(0.984)Al_2O_4:0.004Eu~(2+),0.012Dy~(3+)涂层性质及协同光催化第130-135页
        4.5.1 有机涂层对晶相结构的影响第130页
        4.5.2 有机涂层对发光性能的影响第130-133页
        4.5.3 耐酸碱腐蚀性分析第133-134页
        4.5.4 余辉协同光催化效果评价第134-135页
    4.6 余辉协同光催化机理第135-139页
        4.6.1 不同余辉涂层的余辉催化效果对比第135-137页
        4.6.2 余辉协同光催化机理模型的建立第137-139页
    4.7 本章小结第139-140页
第五章 结论与展望第140-143页
    5.1 全文结论第140-141页
    5.2 创新点第141-142页
    5.3 研究展望第142-143页
参考文献第143-158页
发表论文和参加科研情况说明第158-160页
致谢第160-161页

论文共161页,点击 下载论文
上一篇:Cu/SAPO-34催化剂硫中毒及再生研究
下一篇:聚电解质构筑的功能性载体及其应用研究