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TiO2和BiVO4基可见光催化剂的改性机制与污染物降解效能

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第14-34页
    1.1 课题研究背景第14页
    1.2 光催化技术第14-17页
        1.2.1 光催化反应原理第14-15页
        1.2.2 光催化材料第15-17页
    1.3 TiO_2光催化材料第17-24页
        1.3.1 TiO_2的晶体结构第17-19页
        1.3.2 TiO_2的制备方法及其特点第19-20页
        1.3.3 TiO_2的改性途径第20-23页
        1.3.4 N掺杂TiO_2的制备方法及存在的问题第23-24页
        1.3.5 N掺杂TiO_2研究中的其他问题第24页
    1.4 BiVO_4光催化材料第24-31页
        1.4.1 BiVO_4的晶体结构第24-26页
        1.4.2 BiVO_4的光电化学性质第26-27页
        1.4.3 BiVO_4在光催化中的应用及存在的问题第27-29页
        1.4.4 提高BiVO_4活性的途径第29-31页
    1.5 研究内容第31-34页
第2章 实验材料与方法第34-48页
    2.1 实验试剂与测试仪器第34-36页
        2.1.1 实验试剂第34-35页
        2.1.2 仪器设备第35-36页
    2.2 样品制备第36-39页
        2.2.1 非金属离子掺杂TiO_2第36-37页
        2.2.2 磷酸修饰BiVO_4薄膜第37-38页
        2.2.3 TiO_2/BiVO_4纳米复合体第38页
        2.2.4 磷酸桥联的TiO_2/BiVO_4纳米复合体第38-39页
        2.2.5 薄膜样品第39页
    2.3 表征方法第39-44页
        2.3.1 X射线衍射分析第39页
        2.3.2 紫外-可见漫反射光谱第39页
        2.3.3 透射电子显微镜第39-40页
        2.3.4 扫描电子显微镜第40页
        2.3.5 红外吸收光谱第40页
        2.3.6 X射线光电子能谱第40页
        2.3.7 光电化学性能分析第40页
        2.3.8 电子自旋共振谱第40-41页
        2.3.9 光致发光光谱第41页
        2.3.10 Zeta电位测试第41页
        2.3.11 稳态表面光电压谱第41-42页
        2.3.12 时间分辨的表面光电压技术第42-44页
    2.4 光催化活性评估第44-48页
        2.4.1 光催化降解苯酚第44-45页
        2.4.2 光催化降解乙醛第45页
        2.4.3 光催化降解罗丹明B第45页
        2.4.4 光催化分解水产H_2第45-46页
        2.4.5 光电化学分解水产O_2第46-48页
第3章 N掺杂纳米TiO_2的制备及其光催化活性第48-69页
    3.1 引言第48页
    3.2 N掺杂对TiO_2结构特征和表面组成的影响第48-52页
        3.2.1 N掺杂对TiO_2晶相结构及形貌的影响第48-50页
        3.2.2 N元素在TiO_2中的存在形式第50-52页
    3.3 N掺杂对TiO_2光学吸收性质的影响第52-53页
    3.4 N掺杂对TiO_2光生电荷性质的影响第53-56页
        3.4.1 表面态对TiO_2空穴的束缚作用第53-54页
        3.4.2 束缚作用对TiO_2光生电荷性质的影响第54-56页
    3.5 N掺杂TiO_2的光催化活性第56-61页
    3.6 合成方法应用拓展第61-68页
    3.7 本章小结第68-69页
第4章 磷酸修饰BiVO_4的制备及其光催化活性第69-84页
    4.1 引言第69页
    4.2 磷酸修饰对BiVO_4结构特征及表面性质的影响第69-74页
        4.2.1 磷酸修饰对BiVO_4晶相结构及形貌的影响第69-72页
        4.2.2 磷酸修饰对BiVO_4表面性质的影响第72-74页
    4.3 磷酸修饰对BiVO_4光生电荷性质的影响第74-76页
    4.4 磷酸修饰BiVO_4的光催化活性第76-79页
    4.5 磷酸的作用机制第79-83页
    4.6 本章小结第83-84页
第5章 TiO_2/BiVO_4纳米复合体的制备及其光催化活性第84-102页
    5.1 引言第84页
    5.2 TiO_2复合对BiVO_4结构的影响第84-86页
    5.3 TiO_2复合对BiVO_4光生电荷性质的影响第86-90页
        5.3.1 BiVO_4与TiO_2之间的电荷传输第86-88页
        5.3.2 TiO_2/BiVO_4复合体的光生电荷性质第88-90页
    5.4 TiO_2/BiVO_4复合体的光催化活性第90-95页
    5.5 TiO_2/BiVO_4复合体的活性提高机制第95-101页
    5.6 本章小结第101-102页
第6章 磷酸桥联的TiO_2/BiVO_4纳米复合体的制备及其光催化活性第102-125页
    6.1 引言第102页
    6.2 磷酸修饰对复合体结构特征与表面组成的影响第102-107页
        6.2.1 磷酸修饰对复合体晶相结构与形貌的影响第102-105页
        6.2.2 磷酸的存在形式第105-107页
    6.3 磷酸“桥”对TiO_2/BiVO_4光生电荷性质的影响第107-112页
        6.3.1 磷酸“桥”对BiVO_4与TiO_2之间的电荷传输的影响第107-109页
        6.3.2 磷酸桥联的TiO_2/BiVO_4复合体的光生电荷性质第109-112页
    6.4 磷酸桥联的TiO_2/BiVO_4复合体的光催化活性第112-118页
    6.5 磷酸“桥”的作用机制第118-124页
    6.6 本章小结第124-125页
结论第125-127页
参考文献第127-142页
攻读博士学位期间发表的论文第142-144页
致谢第144-145页
个人简历第145页

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