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新型卤氧化铋复合可见光催化剂的制备及光催化性能研究

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

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