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基于卤氧化铋光催化剂的设计及其降解环境污染物研究

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

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