基于多酸电子调控作用构筑复合光催化剂去除水中典型污染物性能和机理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章绪论第11-33页
    1.1引言第11页
    1.2光催化技术简介第11-16页
        1.2.1光催化反应机理第12-13页
        1.2.2光催化反应的影响因素第13-14页
            1.2.2.1半导体的能带位置第13-14页
            1.2.2.2电子-空穴对的分离第14页
            1.2.2.3晶体结构第14页
            1.2.2.4外部环境的影响第14页
        1.2.3提高光催化活性的方法第14-16页
            1.2.3.1贵金属沉积第15页
            1.2.3.2离子掺杂第15-16页
            1.2.3.3半导体复合第16页
    1.3多金属氧酸盐第16-30页
        1.3.1多酸的性质与结构第17-18页
        1.3.2POMs在光催化方面的应用第18-30页
            1.3.2.1多酸光催化机理第18-19页
            1.3.2.2光催化环境修复中的POM第19-24页
            1.3.2.3POM在光解水中的应用第24-26页
            1.3.2.4POM光催化还原CO2第26-29页
            1.3.2.5POM在太阳能电池中的应用第29-30页
    1.4本论文的研究目的、意义、及主要内容第30-33页
第二章静电自组装-水热后处理合成CdS/Cs3PW12O40复合催化剂光催化还原水中Cr(Ⅵ)第33-57页
    2.1引言第33-34页
    2.2实验部分第34-38页
        2.2.1实验试剂第34-35页
        2.2.2实验仪器第35页
        2.2.3催化剂的制备第35-36页
            2.2.3.1Cs3PW12O40的合成第35页
            2.2.3.2氨基修饰CdSQDs的合成第35-36页
            2.2.3.3CdS/CsPW复合材料的制备第36页
        2.2.4催化剂的表征第36-37页
        2.2.5光催化还原实验第37-38页
        2.2.6Cr(Ⅵ)分析方法第38页
    2.3结果与讨论第38-55页
        2.3.1光催化剂的表征第38-45页
            2.3.1.1X-射线粉末衍射(XRD)分析第38-39页
            2.3.1.2FT-IR光谱第39-40页
            2.3.1.3SEM与TEM催化剂形貌分析第40-42页
            2.3.1.4N2吸附/解吸(BET)第42页
            2.3.1.5零电荷点(pHPZC)的测定第42-43页
            2.3.1.6X-射线光电子能谱(XPS)分析第43-44页
            2.3.1.7UV-vis漫反射光谱第44-45页
            2.3.1.8荧光光谱(PL)第45页
        2.3.2光催化活性的评估第45-47页
        2.3.3CdS负载量的影响第47-48页
        2.3.4水热温度的影响第48页
        2.3.5不同因素对Cr(Ⅵ)光催化还原的影响第48-52页
            2.3.5.1pH的影响第48-49页
            2.3.5.2催化剂用量第49-50页
            2.3.5.3Cr(Ⅵ)浓度的影响第50-51页
            2.3.5.4EDTA浓度第51-52页
        2.3.6催化剂的稳定性评价第52-53页
        2.3.7Cr(Ⅵ)光催化还原机理第53-55页
    2.4本章小结第55-57页
第三章POMs/AgBr复合催化剂的制备及其光催化性能研究第57-77页
    3.1引言第57-58页
    3.2实验部分第58-61页
        3.2.1实验试剂第58-59页
        3.2.2实验仪器第59页
        3.2.3催化剂的制备第59-60页
            3.2.3.1AgBr/Cs2.5PW12的制备第59页
            3.2.3.2AgBr/Cs3.5SiW12的制备第59-60页
            3.2.3.3AgBr/CS2.5PMo12的制备第60页
        3.2.4催化剂的表征第60页
        3.2.5光催化实验第60页
        3.2.6电化学测试第60-61页
    3.3结果与讨论第61-66页
        3.3.1XRD分析第61页
        3.3.2FT-IR光谱第61-62页
        3.3.3SEM分析第62-63页
        3.3.4XPS光电子能谱第63-64页
        3.3.5UV-vis漫反射光谱第64-65页
        3.3.6阻抗谱第65-66页
    3.4光催化活性评价第66-71页
        3.4.1多酸与多酸铯盐催化活性比较第66-67页
        3.4.2AgBr/POM可见光下催化活性第67-68页
        3.4.3AgBr负载量的影响第68-69页
        3.4.4pH对AgBr/POMs催化活性的影响第69-71页
    3.5机理研究第71-75页
        3.5.1抑制试验第71-73页
        3.5.2能带位置确定第73-75页
    3.6本章小结第75-77页
参考文献第77-91页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第91-93页
致谢第93页

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