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铋基复合光催化剂的合成及机理研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第12-26页
    1.1 研究目的和意义第12-13页
    1.2 半导体光催化技术概述第13-18页
        1.2.1 半导体催化机理第13-15页
        1.2.2 半导体光催化技术的影响因素第15-17页
        1.2.3 半导体光催化材料第17-18页
    1.3 铋系半导体光催化材料研究进展第18-22页
        1.3.1 卤氧化铋第18-19页
        1.3.2 氧化铋第19-20页
        1.3.3 钒酸铋第20页
        1.3.4 钨酸铋第20-21页
        1.3.5 铋基半导体光催化剂性能提升工艺第21-22页
    1.4 石墨烯复合光催化剂的制备及研究现状第22-23页
    1.5 磁性光催化剂的制备以及研究现状第23-24页
    1.6 本文主要研究内容及技术路线第24-26页
2 实验及分析测试方法第26-32页
    2.1 仪器及试剂第26-27页
    2.2 材料的结构和性能测试方法第27-30页
        2.2.1 红外光谱测试第27页
        2.2.2 X射线光谱分析第27-28页
        2.2.3 比表面积和孔径分析第28页
        2.2.4 磁性能测试第28页
        2.2.5 X射线光电子能谱分析第28页
        2.2.6 扫描电子显微镜第28-29页
        2.2.7 透射电子显微镜第29页
        2.2.8 紫外-可见吸收及漫反射光谱第29-30页
    2.3 可见光催化氧化RhB性能评价第30-32页
3 三维BiOX/PVP微球的制备及性能表征第32-46页
    3.1 概述第32页
    3.2 BiOX(X=Cl、Br、I)微球的制备第32-33页
    3.3 BiOX/PVP微球的结构与形貌表征第33-39页
        3.3.1 BiOX/PVP晶相结构分析第33-34页
        3.3.2 BiOX/PVP表面形貌分析第34-36页
        3.3.3 BiOX/PVP晶体生长机理分析第36-38页
        3.3.4 BiOX/PVP的紫外-可见漫反射光谱分析第38-39页
    3.4 BiOX/PVP光催化性能表征第39-43页
    3.5 BiOX/PVP提高光催化活性的机理分析第43-45页
    3.6 本章小结第45-46页
4 多孔Bi_5O_7I的制备及其光催化性能研究第46-56页
    4.1 概述第46页
    4.2 Bi_5O_7I的制备第46-47页
    4.3 Bi_5O_7I的结构与形貌表征第47-51页
        4.3.1 Bi_5O_7I的晶体结构分析第47-48页
        4.3.2 Bi_5O_7I的微观形貌第48-49页
        4.3.3 Bi_5O_7I孔隙结构第49-50页
        4.3.4 Bi_5O_7I生成机理第50-51页
        4.3.5 Bi_5O_7I紫外可见漫反射光谱分析第51页
    4.4 Bi_5O_7I光催化性能及作用机理分析第51-54页
    4.5 本章小结第54-56页
5 NiO/BiOCl复合p-p异质结催化剂制备及性能表征第56-66页
    5.1 概述第56页
    5.2 NiO/BiOCl复合催化剂的制备第56-57页
    5.3 NiO/BiOCl的结构表征第57-62页
        5.3.1 NiO/BiOCl晶体结构分析第57-58页
        5.3.2 NiO/BiOCl微观形貌分析第58-59页
        5.3.3 NiO/BiOCl的X射线光电子能谱分析第59-61页
        5.3.4 NiO/BiOCl的紫外-可见漫反射光谱分析第61-62页
    5.4 NiO/BiOCl光催化性能表征第62-65页
        5.4.1 NiO/BiOCl光催化性能第62-64页
        5.4.2 NiO/BiOCl光催化剂机理分析第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
6 Dy掺杂BiOCl的制备及光催化活性表征第66-78页
    6.1 概述第66页
    6.2 Dy掺杂BiOCl光催化剂的制备第66-67页
    6.3 Dy掺杂BiOCl光催化剂的结构形貌分析第67-72页
        6.3.1 Dy掺杂BiOCl的晶体结构分析第67页
        6.3.2 Dy掺杂BiOCl的表面形貌分析第67-69页
        6.3.3 Dy掺杂BiOCl的拉曼光谱分析第69-71页
        6.3.4 Dy掺杂BiOCl的X射线光电子能谱分析第71-72页
    6.4 Dy掺杂BiOCl光催化剂的光学特征分析第72-76页
        6.4.1 紫外-可见漫反射光谱分析第72-74页
        6.4.2 光催化性能分析第74-76页
    6.5 本章小结第76-78页
7 石墨烯/β-Bi_2O_3磁性光催化剂的制备及催化活性研究第78-110页
    7.1 概述第78-79页
    7.2 石墨烯/β-Bi_2O_3磁性光催化剂的制备第79-81页
    7.3 Bi_2O_3的表征及光催化活性第81-86页
        7.3.1 Bi_2O_3的物相分析第81-83页
        7.3.2 Bi_2O_3的表面形貌分析第83页
        7.3.3 Bi_2O_3的紫外-可见漫反射光谱分析第83-84页
        7.3.4 Bi_2O_3的光催化性能测试第84-86页
    7.4 rGO/β-Bi_2O_3的表征及光催化活性第86-90页
        7.4.1 rGO/β-Bi_2O_3的物相分析第86页
        7.4.2 rGO/β-Bi_2O_3的红外光谱分析第86-87页
        7.4.3 rGO/β-Bi_2O_3的表面形貌分析第87-88页
        7.4.4 rGO/β-Bi_2O_3的光催化性能分析第88-89页
        7.4.5 rGO/β-Bi_2O_3的光催化机理分析第89-90页
    7.5 β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)表征及光催化活性第90-97页
        7.5.1 β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)物相和红外光谱分析第90-92页
        7.5.2 β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)的表面形貌分析第92-93页
        7.5.3 β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)的紫外-可见漫反射光谱分析第93-95页
        7.5.4 β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)的光催化性能测试和催化机理分析第95-97页
    7.6 rGO/β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)的表征及光催化活性第97-108页
        7.6.1 rGO/β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)的物相分析第97-98页
        7.6.2 rGO/β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)的表面形貌分析第98-99页
        7.6.3 rGO/β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)的磁性能分析第99-101页
        7.6.4 rGO/β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)的孔隙特征分析第101-102页
        7.6.5 rGO/β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)的紫外-可见漫反射分析第102-104页
        7.6.6 rGO/β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)的光催化性能测试第104-105页
        7.6.7 rGO/β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)简单混合物的光催化性能测试第105-106页
        7.6.8 rGO/β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)提高光催化活性机理分析第106-107页
        7.6.9 rGO/β-Bi_2O_3/SrFe_(12)O_(19)的重复使用性能测试第107-108页
    7.7 本章小结第108-110页
8 结论与展望第110-114页
    8.1 结论第110-112页
    8.2 展望第112-114页
致谢第114-116页
参考文献第116-132页
附录第132页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文第132页
    B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目第132页

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