摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-56页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 TiO_2光催化剂 | 第11-23页 |
1.2.1 TiO_2光催化机理 | 第11-13页 |
1.2.2 TiO_2系光催化法的限制 | 第13-14页 |
1.2.3 提高TiO_2颗粒可见光利用率的方法 | 第14-19页 |
1.2.4 增强TiO_2颗粒对有机污染物吸附能力的方法 | 第19-21页 |
1.2.5 增大TiO_2颗粒稳定性的方法 | 第21-22页 |
1.2.6 未来TiO_2系光催化剂的挑战 | 第22-23页 |
1.3 新型光催化剂 | 第23-35页 |
1.3.1 Bi系化合物 | 第23-30页 |
1.3.2 铋系光催化剂的结构控制 | 第30-34页 |
1.3.3 铋系光催化剂微观形貌的控制 | 第34-35页 |
1.3.4 铋系光催化剂未来的发展前景 | 第35页 |
1.4 本论文中涉及的公式 | 第35-36页 |
1.4.1 样品光学带隙计算公式 | 第35-36页 |
1.4.2 样品光催化降解速率计算公式 | 第36页 |
1.5 本论文研究内容及意义 | 第36-38页 |
参考文献 | 第38-56页 |
第二章 实验试剂及表征 | 第56-59页 |
2.1 实验试剂 | 第56页 |
2.2 表征 | 第56-58页 |
2.3 光催化测试表征 | 第58-59页 |
第三章 铁、氮共掺杂二氧化钛 | 第59-68页 |
3.1 引言 | 第59-60页 |
3.2 实验样品制备 | 第60页 |
3.3 结果与讨论 | 第60-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
第四章 溶胶-凝胶水热法合成片状Bi_4Ti_3O_(12) | 第68-89页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 实验样品制备 | 第69-70页 |
4.3 测试结果分析 | 第70-79页 |
4.3.1 晶体结构 | 第70-72页 |
4.3.2 形貌 | 第72-73页 |
4.3.3 紫外可见漫反射光谱 | 第73-74页 |
4.3.4 光催化性能及重复利用性 | 第74-79页 |
4.4 Bi_4Ti_3O_(12)纳米片的PE增强原理分析 | 第79-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
第五章 Bi_(3.15)Nd_(0.85)Ti_3O_(12)-C纳米管复合光催化剂 | 第89-102页 |
5.1 引言 | 第89-90页 |
5.2 实验样品制备 | 第90页 |
5.3 结果与讨论 | 第90-95页 |
5.3.1 晶体结构 | 第90-91页 |
5.3.2 形貌 | 第91-93页 |
5.3.3 漫反射吸收光谱 | 第93-94页 |
5.3.4 可见光催化测试结果 | 第94-95页 |
5.3.5 PL光谱 | 第95页 |
5.4 光催化效率(PE)增强原理 | 第95-97页 |
5.5 本章小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
第六章 TiO_2基多相异质结 | 第102-117页 |
6.1 引言 | 第102-103页 |
6.2 实验样品制备 | 第103-104页 |
6.3 结果与讨论 | 第104-112页 |
6.3.1 晶体结构 | 第104-105页 |
6.3.2 形貌 | 第105-108页 |
6.3.3 漫反射吸收光谱 | 第108-109页 |
6.3.4 PL光谱 | 第109-112页 |
6.3.5 可见光催化测试结果 | 第112页 |
6.4 本章小结 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-117页 |
结论 | 第117-119页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第119-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
附表 | 第121页 |