首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--催化剂(触媒)论文

含银系列光催化剂的合成及其催化性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 半导体光催化技术第11-14页
        1.1.1 引言第11-12页
        1.1.2 半导体光催化机理第12-13页
        1.1.3 半导体光催化技术存在的主要问题第13-14页
    1.2 半导体光催化活性的影响因素第14-16页
        1.2.1 晶体结构第14页
        1.2.2 晶体缺陷第14-15页
        1.2.3 晶面第15页
        1.2.4 晶体粒径和比表面积第15页
        1.2.5 催化剂的投加量第15-16页
        1.2.6 光生载流子俘获剂第16页
        1.2.7 有机污染物的浓度第16页
    1.3 半导体光催化剂的改性研究第16-19页
        1.3.1 离子掺杂第17-18页
        1.3.2 复合半导体第18页
        1.3.3 贵金属负载第18-19页
        1.3.4 染料敏化第19页
    1.4 光催化材料在环境污染治理中的应用第19-21页
        1.4.1 净化空气第19-20页
        1.4.2 处理废水第20-21页
        1.4.3 杀菌消毒第21页
        1.4.4 光解水产氢第21页
    1.5 新型光催化材料Ag_3PO_4的概述第21-23页
        1.5.1 新型可见光光催化剂Ag_3PO_4的发现第21页
        1.5.2 磷酸银性质第21-22页
        1.5.3 磷酸银的研究进展第22-23页
    1.6 本课题研究的现实意义和内容第23-25页
第二章 Ni~(2+)-Ag_3PO_4光催化剂的制备及其可见光催化性能的研究第25-47页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-27页
        2.2.1 主要试剂和仪器第26页
        2.2.2 催化剂制备及性能评价第26-27页
    2.3 催化剂的表征第27-36页
        2.3.1 Zeta电位分析第27-28页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)分析第28-30页
        2.3.3 透射电镜(TEM)分析第30页
        2.3.4 扫描电镜(SEM)分析第30-31页
        2.3.5 比表面积(BET)分析第31-32页
        2.3.6 紫外-可见吸收光谱(UV-vis)分析第32-34页
        2.3.7 X射线光电子能谱(XPS)分析第34-36页
    2.4 光催化性能分析第36-42页
        2.4.1 镍离子掺杂含量对光催化活性的影响第36-38页
        2.4.2 MO初始浓度对最佳含量催化剂催化活性的影响第38-39页
        2.4.3 降解甲基橙效率的探究第39-40页
        2.4.4 Ni~(2+)-Ag_3PO_4催化剂的稳定性研究第40-42页
    2.5 掺杂型Ni~(2+)-Ag_3PO_4光催化活性机理分析第42-45页
    2.6 本章小结第45-47页
第三章 F-Ag_3PO_4光催化剂的制备及其可见光催化性能的研究究第47-59页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验部分第47-49页
        3.2.1 主要仪器及试剂第47-48页
        3.2.2 催化剂制备第48-49页
    3.3 催化剂表征第49-53页
        3.3.1 X射线衍射(XRD)分析第49-50页
        3.3.2 透射电镜(TEM)分析第50-51页
        3.3.3 紫外-可见吸收光谱(UV-vis)分析第51-52页
        3.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第52-53页
    3.4 光催化性能分析第53-56页
        3.4.1 氟离子掺杂含量对光催化活性的影响第53-54页
        3.4.2 MO初始浓度对最佳含量催化剂催化活性的影响第54-55页
        3.4.3 F-Ag_3PO_4催化剂的稳定性研究第55页
        3.4.4 F0.05-Ag_3PO_4降解10 mg/L的甲基橙溶液的紫外-可见吸收第55-56页
    3.5 F-Ag_3PO_4光催化活性机理分析第56-57页
    3.6 本章小结第57-59页
第四章 高活性光催化剂AgBr/Ag_3PO_4的制备及其光催化机理的研究第59-69页
    4.1 引言第59页
    4.2 实验部分第59-61页
        4.2.1 主要仪器及试剂第60页
        4.2.2 AgBr/Ag_3PO_4复合光催化剂的制备第60-61页
    4.3 催化剂表征第61-63页
        4.3.1 X射线衍射(XRD)分析第61页
        4.3.2 透射电镜(TEM)分析第61-62页
        4.3.3 紫外-可见吸收光谱(UV-vis)分析第62-63页
    4.4 光催化性能分析第63-66页
        4.4.1 AgBr复合量对光催化活性的影响第63-65页
        4.4.2 27% AgBr/Ag_3PO_4降解10 mg/L的甲基橙溶液的紫外-可见吸收第65-66页
        4.4.3 27% AgBr/Ag_3PO_4复合光催化剂的稳定性研究第66页
    4.5 27% AgBr/Ag_3PO_4光催化活性机理分析第66-68页
    4.6 本章小结第68-69页
第五章 新型光催化剂Ag/AgBrO_3的制备及其光催化性能的研究第69-83页
    5.1 引言第69页
    5.2 实验部分第69-70页
        5.2.1 主要仪器及试剂第69-70页
        5.2.2 催化剂制备第70页
    5.3 催化剂表征第70-74页
        5.3.1 X射线衍射(XRD)分析第70-71页
        5.3.2 透射电镜(TEM)分析第71-72页
        5.3.3 紫外-可见吸收光谱(UV-vis)分析第72-73页
        5.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第73-74页
    5.4 光催化性能分析第74-79页
        5.4.1 Ag/AgBrO_3的光催化活性实验第74-75页
        5.4.2 罗丹明B溶液初始浓度对Ag/AgBrO_3催化剂催化活性的影响第75-78页
        5.4.3 Ag/AgBrO_3催化剂的稳定性研究第78页
        5.4.4 Ag/AgBrO_3催化剂降解甲基橙效率的探究第78-79页
    5.5 Ag/AgBrO_3光催化活性机理分析第79-81页
    5.6 本章小结第81-83页
第六章 全文结论第83-85页
参考文献第85-93页
硕士期间研究成果第93-95页
致谢第95页

论文共95页,点击 下载论文
上一篇:碳点荧光传感器的制备及其性能研究
下一篇:冠醚接枝聚乙烯醇微孔膜制备及其锂同位素吸附分离性能研究