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上转换材料/金属有机骨架复合光催化剂的合成及其催化性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1. 绪论第10-25页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 光催化技术的机理第11-13页
    1.3 金属有机骨架材料第13-21页
        1.3.1 金属有机骨架材料简介第13-14页
        1.3.2 金属有机骨架材料的合成方法第14-15页
        1.3.3 金属有机骨架光催化技术的应用第15-21页
            1.3.3.1 模板法热解MOFs得到金属氧化物半导体第15-17页
            1.3.3.2 半导体性质的MOFs光催化剂第17-21页
    1.4 上转换材料第21-24页
        1.4.1 上转换材料的发光机理第21-22页
        1.4.2 上转换纳米颗粒的合成及应用第22-24页
    1.5 课题的研究意义和研究内容第24-25页
        1.5.1 课题研究意义第24页
        1.5.2 课题研究内容第24-25页
2. 实验材料与样品表征第25-29页
    2.1 实验材料第25-26页
        2.1.1 实验试剂第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
    2.2 实验表征方法第26-27页
    2.3 光催化降解染料实验第27页
    2.4 活性物种检测实验第27-29页
3. MIL-53(Fe)/NaYF_4:Yb,Tm复合光催化剂的设计合成及其催化性能研究第29-42页
    3.1 前言第29-30页
    3.2 实验部分第30-31页
        3.2.1 实验试剂第30页
        3.2.2 MIL-53(Fe)八面体纳米晶的合成第30页
        3.2.3 NaYF_4:Yb(20%),Tm(0.5%)纳米颗粒的合成第30页
        3.2.4 MIL-53(Fe)/UCNP复合光催化剂的合成第30-31页
        3.2.5 MIL-53(Fe)/UCNP系列复合光催化剂的表征第31页
        3.2.6 光催化降解染料实验第31页
    3.3 结果分析与讨论第31-41页
        3.3.1 MIL-53(Fe)/UCNP合成机制第31-32页
        3.3.2 合成过程中样品形貌及物相分析第32-35页
        3.3.3 MIL-53(Fe)/UCNP复合材料的XRD及催化活性表征第35-36页
        3.3.4 -NH_2基团修饰MIL-53(Fe)/UCNP第36-39页
        3.3.5 MIL-53(Fe)/UCNP复合光催化剂的作用机制第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
4. 上转换纳米晶表面金属有机骨架材料的可控生长及其红外光下的催化性质研究第42-62页
    4.1 前言第42-43页
    4.2 实验试剂第43页
    4.3 样品的制备第43-45页
        4.3.1 β-NaYF_4:Yb (20%),Tm(0.5%)的制备第43-44页
        4.3.2 UCNP@MIL-53(Fe)核壳结构的合成第44页
        4.3.3 UCNP@NH_2-MIL-53(Fe)核壳结构的合成第44-45页
        4.3.4 UCNP@MIL-53(Fe)复合光催化剂样品表征第45页
        4.3.5 UCNP@MIL-53(Fe)光催化降解染料实验第45页
    4.4 结果分析与讨论第45-61页
        4.4.1 UCNP@MIL-53(Fe)样品合成方案第45-46页
        4.4.2 UCNP@MIL-53(Fe)复合光催化剂形貌和晶相表征第46-49页
        4.4.3 UCNP@MIL-53(Fe)表面MOF壳层厚度调节生长第49-50页
        4.4.4 PVP作用机制讨论第50-51页
        4.4.5 UCNP@NH_2-MIL-53(Fe)形貌及光学性质表征第51-53页
        4.4.6 UCNP@MIL-53(Fe)系列样品光电性质表征第53-56页
        4.4.7 UCNP@MIL-53(Fe)系列样品催化性能研究第56-58页
        4.4.8 光催化机理讨论第58-61页
    4.5 本章总结第61-62页
5. 结论与展望第62-64页
参考文献第64-76页
攻读学位期间取得的研究成果第76-77页
致谢第77-79页

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