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可见光响应光催化剂及其分解水的研究

摘要第3-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-30页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 光催化分解水的基本原理第14-17页
        1.2.1 光催化分解水的热力学第14-15页
        1.2.2 光催化分解水的动力学第15-16页
        1.2.3 光催化分解水的基本步骤第16-17页
    1.3 光催化分解水的影响因素第17-19页
        1.3.1 半导体的颗粒大小第17页
        1.3.2 pH 值第17-18页
        1.3.3 助催化剂第18-19页
    1.4 光催化分解水的研究进展第19-20页
    1.5 可见光分解水的研究现状第20-28页
        1.5.1 可见光材料的设计合成第20-22页
        1.5.2 非金属氮掺杂第22-23页
        1.5.3 层状化合物及层间插入第23-26页
        1.5.4 Z 型反应第26-28页
        1.5.5 可见光响应的能带控制技术第28页
    1.6 本文的研究目标与内容第28-30页
第2章 牺牲剂与水的光化学反应第30-39页
    2.1 引言第30页
    2.2 试验和测试方法第30-31页
    2.3 牺牲剂与水的光化学反应第31-35页
    2.4 入射光波长对牺牲剂光化学反应的影响第35-36页
    2.5 牺牲剂与水的光化学和光催化反应的对比研究第36-38页
    2.6 小结第38-39页
第3章 可见光响应光催化剂BiYW06的制备、表征及其完全分解水的研究第39-54页
    3.1 引言第39页
    3.2 试验和测试方法第39-41页
        3.2.1 试剂与设备第39页
        3.2.2 高温固相反应合成BiYW06 光催化剂及助催化剂的负载第39-41页
        3.2.3 BiYWO_6 光催化剂的物化性质表征第41页
        3.2.4 光催化分解水的活性测试第41页
    3.3 BYW 的物理化学性质第41-46页
        3.3.1 BYW 的晶体结构第41-43页
        3.3.2 BYW 的形貌(SEM)第43-44页
        3.3.3 BYW 的光学性质第44-46页
    3.4 BYW 光催化分解水性能的研究第46-48页
    3.5 BYW 表面元素化学态的表征第48-51页
    3.6 关于BYW 能带位置的探讨第51-53页
    3.7 结论第53-54页
第4章 可见光响应光催化剂Bi_(0.5)Y_(0.5)VO_4的制备、表征及其光解水的研究第54-77页
    4.1 引言第54页
    4.2 试验和测试方法第54-56页
        4.2.1 试剂与设备第54页
        4.2.2 BYV(0.5)光催化剂的制备及其助催化剂的负载第54-56页
        4.2.3 BYV(0.5)的结构与性能表征第56页
        4.2.4 光催化分解水的活性测试第56页
    4.3 BYV(0.5)的物理化学性质表征第56-62页
        4.3.1 BYV(0.5)的晶体结构第56-58页
        4.3.2 BYV(0.5)的光学性质及能带结构第58-61页
        4.3.3 BYV(0.5)的形貌与表面组成第61-62页
    4.4 BYV(0.5)的光催化分解水的性能研究第62-71页
        4.4.1 BYV(0.5)光催化分解水的活性随时间的变化第62-64页
        4.4.2 不同入射光波长下BYV(0.5)完全光解水及其量子效率第64-66页
        4.4.3 助剂对BYV(0.5)光催化活性的影响第66-68页
        4.4.4 pH 值对BYV(0.5)光催化活性的影响第68-69页
        4.4.5 光催化反应后BYV 晶体结构与表面性质的表征第69-71页
    4.5 光催化反应前后助催化剂Pt-Cr_2O_3 的化学态第71-73页
    4.6 NH3 还原处理Cr_2O_3-Pt/BYV(0.5)的研究第73-75页
    4.7 小结第75-77页
第5章 Bi_xY_(1-x)VO_4与Bi_(0.5)M_(0.5)VO_4固溶体的制备、表征及光催化分解水的研究第77-94页
    5.1 引言第77页
    5.2 试验和测试方法第77-79页
        5.2.1 试剂与设备第77-78页
        5.2.2 Bi_xY_(1-x)VO_4(0≤x≤1)和Bi_(0.5)M_(0.5)VO_4(M=Y,La,Ce)的合成及助催化剂的负载第78页
        5.2.3 Bi_xY_(1-x)VO_4(0≤x≤1)的物理化学性质测试第78页
        5.2.4 光催化分解水的活性测试第78-79页
    5.3 BYV(0≤X≤1)物理化学性质表征第79-87页
        5.3.1 BYV(0≤X≤1)固溶体的晶体结构第79-81页
        5.3.2 BYV(0≤x≤1)的光学性质第81-83页
        5.3.3 BYV(0≤x≤1)的比表面积第83-84页
        5.3.4 BYV(0≤x≤1)的表面化学态第84-87页
    5.4 BYV(0≤x≤1)光催化分解水的活性第87-89页
    5.5 Bi_(0.5)M_(0.5)VO_4(M=Y,La,Ce)的物理化学性质表征第89-91页
        5.5.1 Bi_(0.5)M_(0.5)VO_4(M=Y,La,Ce)的晶体结构第89-90页
        5.5.2 Bi_(0.5)M_(0.5)VO_4(M=Y,La,Ce)的光学性质第90-91页
    5.6 Bi_(0.5)M_(0.5)VO_4(M=Y,La,Ce)光催化分解水的活性第91-92页
    5.7 小结第92-94页
第6章 141/a 型Bi_xY_(1-x)VO_4固溶体的制备、表征及其光催化分解水的研究第94-109页
    6.1 引言第94页
    6.2 试验和测试方法第94-96页
        6.2.1 试剂与设备第94-95页
        6.2.2 球磨法制备141/a 型Bi_xY_(1-x)VO_4(0≤x≤1)及助剂的负载第95-96页
        6.2.3 141/a 型Bi_xY_(1-x)VO_4(0≤x≤1)的物化性质表征第96页
        6.2.4 光催化分解水的活性测试第96页
    6.3 141/a 型BYV(0≤x≤1)的晶体结构第96-100页
    6.4 141/a 型BYV(0≤x≤1)的光学性质第100-103页
    6.5 141/a 型BYV(0≤x≤1)固溶体光催化分解水的研究第103页
    6.6 固相反应法与球磨热处理制备Bi0.375Y0.625V04 的性质比较第103-108页
    6.7 小结第108-109页
第7章 结论与展望第109-112页
    7.1 主要结论第109-110页
    7.2 主要创新点第110-111页
    7.3 不足及展望第111-112页
参考文献第112-121页
致谢第121-122页
攻读博士学位期间发表的学术论文第122-125页

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