摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 研究课题的目的和意义 | 第11-12页 |
1.3 光催化反应原理 | 第12-16页 |
1.3.1 光催化反应的基本机理 | 第12-13页 |
1.3.2 光催化分解水的机理 | 第13-15页 |
1.3.3 光催化降解有机物的机理 | 第15-16页 |
1.4 BiVO_4光催化剂的结构与电子性能 | 第16-19页 |
1.5 单斜 BiVO_4光催化剂的制备方法及性能改进 | 第19-21页 |
1.5.1 BiVO_4光催化剂的制备方法 | 第19页 |
1.5.2 BiVO_4光催化剂的性能改进 | 第19-21页 |
1.6 静电纺丝工艺介绍 | 第21-22页 |
1.7 本文的研究内容及意义 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-29页 |
2.1 化学试剂及实验仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 化学试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25页 |
2.2 仪器表征方法 | 第25-27页 |
2.2.1 TG-DSC 分析 | 第25-26页 |
2.2.2 粉末 X 射线衍射(XRD) | 第26页 |
2.2.3 电子扫描显微镜(SEM) | 第26页 |
2.2.4 透射电子显微镜(TEM) | 第26页 |
2.2.5 紫外-可见光漫反射(UV-VIS) | 第26-27页 |
2.3 光催化性能测试方法 | 第27-29页 |
第三章 BiVO_4开孔结构纳米纤维的制备与光催化性能表征 | 第29-50页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 实验过程 | 第30-32页 |
3.2.1 BiVO_4可纺溶胶的制备 | 第30页 |
3.2.2 静电纺丝法制备 BiVO_4凝胶纤维 | 第30-31页 |
3.2.3 高温焙烧 | 第31-32页 |
3.3 凝胶纤维的热重与差热分析 | 第32-42页 |
3.3.1 高温焙烧 | 第32-33页 |
3.3.2 BiVO_4凝胶纤维升温过程的 X 射线衍射分析(XRD) | 第33-35页 |
3.3.3 BiVO_4纤维的拉曼表征 | 第35-36页 |
3.3.4 BiVO_4纤维的形貌表征 | 第36-39页 |
3.3.5 BiVO_4纤维的 UV-VIS 光谱 | 第39-40页 |
3.3.6 光催化性能的测试 | 第40-42页 |
3.4 实验过程 | 第42-43页 |
3.4.1 HNO_3量对于焙烧 BiVO_4样品的影响 | 第42页 |
3.4.2 溶胶中 PVP 的含量对于溶胶性质和纤维直径的影响 | 第42-43页 |
3.5 溶胶悬浮物颗粒的研究 | 第43-47页 |
3.5.1 P-BiVO_4、CP-BiVO_4和 NP-BiVO_4的 XRD 表征 | 第43-44页 |
3.5.2 P-BiVO_4、CP-BiVO_4和 NP-BiVO_4的 SEM 表征图 | 第44-46页 |
3.5.3 P-BiVO_4和 CP-BiVO_4的 UV-VIS 表征 | 第46-47页 |
3.5.4 P-BiVO_4和 CP-BiVO_4的光催化性能曲线 | 第47页 |
3.6 开孔结构的 BiVO_4纳米纤维的形成机理 | 第47-48页 |
3.7 总结 | 第48-50页 |
第四章 软模板法 BiVO_4纳米纤维的制备 | 第50-57页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 实验过程 | 第51-53页 |
4.2.1 添加 P123 可纺溶胶的制备 | 第51页 |
4.2.2 静电纺丝法制备 BiVO_4凝胶纤维 | 第51-52页 |
4.2.3 高温焙烧 | 第52-53页 |
4.3 结构与组成表征 | 第53-55页 |
4.3.1 凝胶纤维焙烧后 BiVO_4颗粒的 XRD 表征 | 第53-54页 |
4.3.2 凝胶纤维以及 BiVO_4纤维的 SEM 图 | 第54-55页 |
4.4 溶胶制备过程中的影响因素 | 第55-56页 |
4.4.1 软模板与助纺剂的添加对溶胶的影响 | 第55页 |
4.4.2 溶胶静置时间对静电纺丝效果的影响 | 第55-56页 |
4.5 总结 | 第56-57页 |
第五章 实验总结和工作展望 | 第57-60页 |
5.1 全文总结 | 第57-58页 |
5.2 工作展望 | 第58-60页 |
5.2.1 实验不足 | 第58页 |
5.2.2 实验展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |