中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
主要符号表 | 第10-12页 |
第一章 前言 | 第12-27页 |
·光催化研究概述 | 第12-25页 |
·课题研究背景 | 第12页 |
·半导体光催化作用基本机理 | 第12-14页 |
·影响半导体光催化活性的因素 | 第14-17页 |
·光催化技术的应用领域 | 第17-21页 |
·光催化技术面临的困难 | 第21页 |
·改善光催化剂性能的主要方法 | 第21-25页 |
·本课题的立题依据和研究方案 | 第25-27页 |
·本课题的立题依据 | 第25-26页 |
·本论文的主要实验方案 | 第26页 |
·本课题的创新性 | 第26-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-36页 |
·药品及仪器 | 第27-28页 |
·主要实验药品 | 第27-28页 |
·主要实验设备 | 第28页 |
·实验过程 | 第28-32页 |
·催化剂的合成 | 第28-30页 |
·催化剂的物化性质表征 | 第30-32页 |
·催化剂光催化性能测试 | 第32-36页 |
·光催化降解MO性能测试 | 第32-34页 |
·光催化分解水制取氢气性能测试 | 第34页 |
·光催化氧化As~(3+)性能测试 | 第34-36页 |
第三章 g-C_3N_4/WO_3复合材料的合成及其可见光光催化性能研究 | 第36-47页 |
·前言 | 第36-37页 |
·催化剂的表征 | 第37-42页 |
·催化剂的形貌分析 | 第37-38页 |
·催化剂的比表面积分析 | 第38页 |
·催化剂的晶相分析 | 第38-39页 |
·催化剂的傅里叶变换红外分析 | 第39-40页 |
·催化剂的紫外-可见吸收光谱分析 | 第40-41页 |
·催化剂的荧光分析 | 第41-42页 |
·催化剂的光催化性能测试 | 第42-45页 |
·光催化降解MO性能测试 | 第42-43页 |
·光催化降解MO反应动力学 | 第43页 |
·CNWO-400和g-C_3N_4/Bi_2WO_6可见光光催化降解MO性能比较 | 第43-44页 |
·反应pH值对CNWO-400光催化降解MO性能影响 | 第44-45页 |
·光催化机理分析 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第四章 g-C_3N_4/SnO_2复合材料的合成及其可见光光催化性能研究 | 第47-65页 |
·前言 | 第47-48页 |
·催化剂的表征 | 第48-57页 |
·催化剂的热重分析 | 第48-49页 |
·催化剂的晶相分析 | 第49-50页 |
·催化剂的傅里叶变换红外分析 | 第50-51页 |
·催化剂的形貌分析 | 第51页 |
·催化剂的XPS分析 | 第51-53页 |
·催化剂的晶胞参数拟合 | 第53-54页 |
·催化剂的比表面积分析 | 第54页 |
·催化剂的紫外-可见吸收光谱分析 | 第54-56页 |
·催化剂的荧光分析 | 第56-57页 |
·催化剂的阻抗分析 | 第57页 |
·催化剂的光催化性能测试 | 第57-62页 |
·光催化降解MO性能测试 | 第57-60页 |
·光催化降解MO反应动力学 | 第60页 |
·光催化降解MO稳定性测试 | 第60-62页 |
·光解水制取氢气 | 第62页 |
·光催化机理分析 | 第62-63页 |
·小结 | 第63-65页 |
第五章 Brookite TiO_2/g-C_3N_4复合材料的合成及其可见光光催化性能研究 | 第65-78页 |
·前言 | 第65-66页 |
·催化剂的表征 | 第66-73页 |
·催化剂的晶相分析 | 第66页 |
·催化剂的傅里叶变换红外分析 | 第66-67页 |
·催化剂的形貌分析 | 第67-68页 |
·催化剂的XPS分析 | 第68-70页 |
·催化剂的比表面积分析 | 第70页 |
·催化剂的紫外-可见吸收光谱分析 | 第70-71页 |
·催化剂的荧光分析 | 第71-72页 |
·催化剂的阻抗分析 | 第72-73页 |
·催化剂的光催化性能测试 | 第73-76页 |
·光催化降解MO性能测试 | 第73-74页 |
·光催化降解MO反应动力学 | 第74-75页 |
·光解水制取氢气 | 第75页 |
·光催化氧化As~(3+) | 第75-76页 |
·光催化机理分析 | 第76-77页 |
·小结 | 第77-78页 |
结论与展望 | 第78-79页 |
结论 | 第78页 |
展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
个人简历 | 第90-91页 |
在读期间发表论文 | 第91页 |