摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 光催化技术的研究背景 | 第13页 |
1.2 半导体光催化技术的原理及应用 | 第13-22页 |
1.2.1 光催化原理 | 第13-15页 |
1.2.2 光催化技术的应用 | 第15-22页 |
1.3 卤氧化铋 | 第22-27页 |
1.3.1 卤氧化铋简介 | 第22-23页 |
1.3.2 卤氧化铋 BiOX 的改性研究 | 第23-27页 |
1.4 课题意义及研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-34页 |
2.1 实验试剂和药品 | 第29-30页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第30页 |
2.3 样品的合成 | 第30-32页 |
2.3.1 Au/BiOBr_(0.2)I_(0.8)复合光催化剂的合成 | 第30-31页 |
2.3.2 BiOBr_(0.2)I_(0.8)/石墨烯复合光催化剂的合成 | 第31页 |
2.3.3 Bi_7O_9I_3/石墨烯复合催化剂的合成 | 第31-32页 |
2.4 样品的表征 | 第32-33页 |
2.4.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第32页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
2.4.3 透射电子显微镜(TEM) | 第32页 |
2.4.4 X 射线光电子能谱(XPS) | 第32-33页 |
2.4.5 紫外-可见(UV-Vis)漫反射光谱 | 第33页 |
2.4.6 荧光(PL)光谱 | 第33页 |
2.4.8 拉曼(Raman)光谱 | 第33页 |
2.5 材料的光催化性能测试 | 第33-34页 |
第三章 Au/BiOBr_(0.2)I_(0.8)可见光催化剂的制备及光催化性能研究 | 第34-47页 |
3.1 BiOBr_xI_(1-x)的晶体结构及光催化性能 | 第34-36页 |
3.1.1 晶体结构 | 第34页 |
3.1.2 光催化性能 | 第34-36页 |
3.2 Au/BiOBr_(0.2)I_(0.8)的制备及光催化性能 | 第36-46页 |
3.2.1 晶体结构 | 第36页 |
3.2.2 形貌和微观结构 | 第36-38页 |
3.2.3 光电子能谱分析 | 第38-39页 |
3.2.4 紫外-可见漫反射光谱 | 第39-41页 |
3.2.5 荧光性质 | 第41-42页 |
3.2.6 光催化性能 | 第42-44页 |
3.2.7 金的沉积对 BiOBr_(0.2)I_(0.8)光催化活性增强的机理 | 第44-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 BiOBr_(0.2)I_(0.8)/石墨烯复合可见光催化剂的制备及光催化性能研究 | 第47-61页 |
4.1 溶剂热法制备 BiOBr_xI_(1-x) | 第47-48页 |
4.1.1 晶体结构 | 第47页 |
4.1.2 光催化性能 | 第47-48页 |
4.2 BiOBr_(0.2)I_(0.8)/石墨烯复合可见光催化剂的制备 | 第48-60页 |
4.2.1 晶体结构 | 第48-49页 |
4.2.2 形貌和微观结构 | 第49-51页 |
4.2.3 光电子能谱分析 | 第51-53页 |
4.2.4 拉曼波谱 | 第53-54页 |
4.2.5 紫外-可见漫反射光谱和禁带宽度 | 第54-56页 |
4.2.6 荧光性质 | 第56页 |
4.2.7 催化性能的研究 | 第56-58页 |
4.2.8 石墨烯对 BiOBr_(0.2)I_(0.8)光催化活性增强的机理 | 第58-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 Bi_7O_9I_3/石墨烯复合可见光催化剂的制备及光催化性能研究 | 第61-67页 |
5.1 结果与讨论 | 第61-66页 |
5.1.1 晶体结构 | 第61页 |
5.1.2 拉曼波谱 | 第61-62页 |
5.1.3 光电子能谱分析 | 第62-64页 |
5.1.4 固体紫外和禁带宽度 | 第64页 |
5.1.5 荧光光谱 | 第64-65页 |
5.1.6 光催化性能 | 第65-66页 |
5.2 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-82页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |