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BiVO4基复合材料的制备及其光催化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 引言第10-23页
    1.1 光催化技术简介第10-13页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 光催化基本原理第11-13页
    1.2 BiVO_4光催化材料的研究进展第13-20页
        1.2.1 BiVO_4的能带结构与晶体结构第13-15页
        1.2.2 BiVO_4的改性方法第15-19页
        1.2.3 BiVO_4的制备方法第19-20页
    1.3 静电纺丝法制备BiVO_4纤维的研究进展第20-22页
        1.3.1 静电纺丝技术原理第20-21页
        1.3.2 BiVO_4纤维研究进展第21-22页
    1.4 本论文的选题意义和内容第22-23页
2 实验部分第23-29页
    2.1 实验试剂和仪器第23-24页
        2.1.1 实验药品和试剂第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
    2.2 实验测试与表征技术第24-28页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第24-25页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第25页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第25页
        2.2.4 傅立叶红外光谱 (FT-IR)第25-26页
        2.2.5 紫外-可见漫反射光谱(DRS)第26页
        2.2.6 光致发光光谱(PL)第26页
        2.2.7 X射线光电子能谱(XPS)第26-27页
        2.2.8 比表面积测定(BET)第27页
        2.2.9 光电化学性能测试第27-28页
    2.3 光催化性能评价体系第28-29页
        2.3.1 光催化性能测试方法第28页
        2.3.2 光催化剂性能的评价第28-29页
3 Mo掺杂BiVO_4的合成及性能研究第29-43页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 实验部分第30-31页
        3.2.1 BiVO_4纤维的制备第30页
        3.2.2 Mo掺杂BiVO_4的制备第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-41页
        3.3.1 BiVO_4纤维光催化性能研究第31-33页
        3.3.2 Mo掺杂BiVO_4光催化性能研究第33-41页
    3.4 本章小结第41-43页
4 g-C_3N_4/BiVO_4异质结的构建及光催化性能研究第43-54页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验部分第43-44页
    4.3 结果和讨论第44-52页
        4.3.1 形貌和相分析第44-45页
        4.3.2 复合光催化材料的XPS分析第45-47页
        4.3.3 复合光催化材料的生长机理第47-48页
        4.3.4 复合光催化材料的光催化性能分析第48-49页
        4.3.5 光催化材料的FT-IR和BET分析第49-50页
        4.3.6 复合材料的光性能和阻抗分析第50-52页
        4.3.7 复合光催化材料的光催化机理分析第52页
    4.4 本章小结第52-54页
5 BiVO_4基3DB结构复合催化剂的合成及研究第54-62页
    5.1 引言第54页
    5.2 实验部分第54-55页
    5.3 结果和讨论第55-60页
        5.3.1 3DB结构异质结的形貌分析第55-57页
        5.3.2 3DB结构异质结的成分分析第57-58页
        5.3.3 3DB结构异质结的比表面积分析第58-59页
        5.3.4 3DB结构异质结的吸附和光催化性能第59-60页
    5.4 本章小结第60-62页
6 结论与展望第62-64页
    6.1 结论第62-63页
    6.2 展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-71页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第71-72页

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