摘要 | 第5-10页 |
abstract | 第10-15页 |
第一章 绪论 | 第21-40页 |
1.1 前言 | 第21-22页 |
1.2 半导体光催化 | 第22-24页 |
1.3 卤氧化铋材料的制备及调控 | 第24-29页 |
1.3.1 晶面调控 | 第25-27页 |
1.3.2 厚度调控 | 第27-29页 |
1.3.3 多孔和中空纳米结构 | 第29页 |
1.4 卤氧化铋基材料的活性优化策略 | 第29-37页 |
1.4.1 富铋策略 | 第29-30页 |
1.4.2 元素掺杂 | 第30-32页 |
1.4.3 缺陷工程 | 第32-33页 |
1.4.4 界面工程 | 第33-35页 |
1.4.5 敏化剂 | 第35页 |
1.4.6 异质结 | 第35-37页 |
1.5 论文研究的主要内容 | 第37-40页 |
第二章 富坑缺陷BiOCl超薄纳米片的构建及其增强光催化降解恩诺沙星废水研究 | 第40-56页 |
2.1 引言 | 第40-42页 |
2.2 实验部分 | 第42-44页 |
2.2.1 实验试剂 | 第42页 |
2.2.2 实验仪器 | 第42-43页 |
2.2.3 样品的制备 | 第43页 |
2.2.4 光催化活性研究 | 第43-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-55页 |
2.3.1 材料的形貌及表面微结构 | 第44-46页 |
2.3.2 富缺陷BiOCl的结构表征 | 第46-48页 |
2.3.3 富缺陷BiOCl的能带结构及电荷分离 | 第48-53页 |
2.3.4 富缺陷BiOCl的光催化活性 | 第53-55页 |
2.4 本章小结 | 第55-56页 |
第三章 Bi_4O_5Br_2超薄纳米片的可控制备及其光催化降解抗生素废水性能研究 | 第56-76页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 实验部分 | 第57-59页 |
3.2.1 实验试剂 | 第57页 |
3.2.2 实验仪器 | 第57-58页 |
3.2.3 样品的制备 | 第58页 |
3.2.4 光催化活性研究 | 第58-59页 |
3.3 Bi_4O_5Br_2超薄纳米片的表征结果与讨论 | 第59-75页 |
3.3.1 材料的XRD和XPS分析 | 第59-60页 |
3.3.2 材料的形貌分析 | 第60-63页 |
3.3.3 材料的拉曼光谱分析 | 第63-64页 |
3.3.4 材料的比表面积分析 | 第64-65页 |
3.3.5 材料的紫外-可见漫反射谱图分析 | 第65-66页 |
3.3.6 光催化降解抗生素研究 | 第66-70页 |
3.3.7 光催化机理研究 | 第70-72页 |
3.3.8 材料的电荷分离研究 | 第72-74页 |
3.3.9 影响光催化性能的因素 | 第74-75页 |
3.4 本章小结 | 第75-76页 |
第四章 富缺陷单晶胞Bi_3O_4Br纳米片的构筑及其光催化降解四环素废水研究 | 第76-93页 |
4.1 引言 | 第76-78页 |
4.2 实验部分 | 第78-80页 |
4.2.1 实验试剂 | 第78页 |
4.2.2 实验仪器 | 第78-79页 |
4.2.3 样品的制备 | 第79页 |
4.2.4 光催化实验 | 第79-80页 |
4.3 结果与讨论 | 第80-92页 |
4.3.1 材料的形貌及表面微结构 | 第80-85页 |
4.3.2 材料的光吸收及电子结构 | 第85-88页 |
4.3.3 材料的电荷分离 | 第88-89页 |
4.3.4 光催化活性研究 | 第89-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-93页 |
第五章 BiOI中空微球制备及其光催化降解环境有机污染物的研究 | 第93-117页 |
5.1 引言 | 第93-94页 |
5.2 实验部分 | 第94-95页 |
5.2.1 实验试剂 | 第94页 |
5.2.2 实验仪器 | 第94-95页 |
5.2.3 样品的制备 | 第95页 |
5.2.4 光催化实验 | 第95页 |
5.3 BiOI中空微球的表征结果与讨论 | 第95-116页 |
5.3.1 材料的结构和形貌 | 第95-100页 |
5.3.2 BiOI中空微球形成机理分析 | 第100-103页 |
5.3.3 BiOI中空微球形成的影响因素 | 第103-105页 |
5.3.4 材料的热重分析 | 第105-106页 |
5.3.5 材料的比表面积及光吸收性能分析 | 第106-108页 |
5.3.6 光催化降解罗丹明B、四环素、双酚A活性分析 | 第108-112页 |
5.3.7 材料的电荷分离 | 第112-114页 |
5.3.8 光催化机理分析 | 第114-116页 |
5.4 本章小结 | 第116-117页 |
第六章 碳量子点修饰的BiOCl超薄纳米片的制备及增强光催化降解罗丹明B和双酚A废水性能研究 | 第117-139页 |
6.1 引言 | 第117-118页 |
6.2 实验部分 | 第118-120页 |
6.2.1 实验试剂 | 第118页 |
6.2.2 实验仪器 | 第118-119页 |
6.2.3 样品的制备 | 第119页 |
6.2.4 光催化实验 | 第119-120页 |
6.3 CQDs/BiOCl光催化剂表征及性能研究 | 第120-138页 |
6.3.1 光催化降解罗丹明B和双酚A研究 | 第120-125页 |
6.3.2 材料的结构和形貌 | 第125-129页 |
6.3.3 材料的光学性质及比表面积分析 | 第129-131页 |
6.3.4 材料的电荷分离 | 第131-134页 |
6.3.5 光催化机理研究 | 第134-138页 |
6.4 本章小结 | 第138-139页 |
第七章 氮杂碳量子点/BiOI超薄纳米片的构建及其增强光催化降解染料废水性能研究 | 第139-158页 |
7.1 引言 | 第139-140页 |
7.2 实验部分 | 第140-142页 |
7.2.1 实验试剂 | 第140页 |
7.2.2 实验仪器 | 第140-141页 |
7.2.3 样品的制备 | 第141页 |
7.2.4 光催化实验 | 第141-142页 |
7.3 N-CQDs/BiOI的表征结果与讨论 | 第142-157页 |
7.3.1 材料的结构和形貌 | 第142-146页 |
7.3.2 材料的光学性质及比表面积分析 | 第146-148页 |
7.3.3 材料的电荷分离 | 第148-150页 |
7.3.4 光催化降解环境有机污染物研究 | 第150-152页 |
7.3.5 光催化机理研究 | 第152-157页 |
7.4 本章小结 | 第157-158页 |
第八章 银量子点修饰BiOBr纳米片及其增强光催化降解抗生素废水性能的研究 | 第158-181页 |
8.1 引言 | 第158-159页 |
8.2 实验部分 | 第159-161页 |
8.2.1 实验试剂 | 第159页 |
8.2.2 实验仪器 | 第159-160页 |
8.2.3 样品的制备 | 第160页 |
8.2.4 光催化实验 | 第160-161页 |
8.3 AgQDs/BiOBr的表征结果与讨论 | 第161-179页 |
8.3.1 材料的组成 | 第161-164页 |
8.3.2 形貌与结构特性 | 第164-166页 |
8.3.3 材料的比表面积及光学性质分析 | 第166-169页 |
8.3.4 光催化降解罗丹明B、环丙沙星及四环素研究 | 第169-173页 |
8.3.5 构效关系与机理研究 | 第173-179页 |
8.4 本章小结 | 第179-181页 |
第九章 原位碳量子点复合碘氧化铋材料的制备及其光催化降解染料废水研究 | 第181-199页 |
9.1 引言 | 第181-182页 |
9.2 实验部分 | 第182-184页 |
9.2.1 实验试剂 | 第182页 |
9.2.2 实验仪器 | 第182-183页 |
9.2.3 样品的制备 | 第183页 |
9.2.4 光催化实验 | 第183-184页 |
9.3 CQDs/BiOI的表征结果与讨论 | 第184-198页 |
9.3.1 CQDs/BiOI材料的结构和形貌 | 第184-188页 |
9.3.2 CQDs/BiOI材料的光吸收和比表面积分析 | 第188-190页 |
9.3.3 CQDs/BiOI材料的光催化性能研究 | 第190-192页 |
9.3.4 材料的电荷分离 | 第192-194页 |
9.3.5 光催化机理研究 | 第194-198页 |
9.4 本章小结 | 第198-199页 |
第十章 结论与展望 | 第199-203页 |
10.1 结论 | 第199-201页 |
10.2 创新点 | 第201-202页 |
10.3 展望 | 第202-203页 |
参考文献 | 第203-225页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第225-230页 |
致谢 | 第230页 |