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 |