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高分子—无机半导体复合材料的制备及其光催化性能

摘要第11-13页
Abstract第13-14页
第1章 综述第15-28页
    1.1 研究背景第15页
    1.2 半导体光催化反应的原理与过程第15-19页
        1.2.1 半导体光催化反应机理第15-17页
        1.2.2 半导体光催化分解水制氢第17-19页
    1.3 常见的半导体光催化剂的分类和制备第19-23页
        1.3.1 二氧化钛催化剂第19-23页
        1.3.2 氧化锌催化剂第23页
    1.4 高分子材料的研究进展第23-26页
        1.4.1 天然高分子材料第24-25页
        1.4.2 卟啉第25-26页
    1.5 半导体材料的研究进展第26-27页
        1.5.1 提高电子-空穴的分离效率第26页
            1.5.1.1 负载贵金属助催化剂第26页
            1.5.1.2 半导体相互结合形成异质结第26页
        1.5.2 环境友好型材料第26-27页
    1.6 论文选题思路、研究内容及意义第27-28页
第2章 光催化剂的制备第28-37页
    2.1 实验试剂和仪器第28-30页
        2.1.1 实验试剂第28-29页
        2.1.2 实验仪器第29-30页
    2.2 光催化剂的制备第30-32页
        2.2.1 花状ZnO催化剂的制备第30页
        2.2.2 花状ZnO/BSA催化剂的制备第30页
        2.2.3 SPI@TiO_2光催化剂的制备第30-31页
        2.2.4 花状TiO_2(F- TiO_2)光催化剂的制备第31页
        2.2.5 花状TiO_2/ ZnTmMpHPP(F-TiO_2/ ZnP)光催化剂的制备第31页
        2.2.6 球状TiO_2(G-TiO_2)光催化剂的制备第31页
        2.2.7 球状TiO_2/ ZnTmMpHPP(G-TiO_2/ZnP)光催化剂的制备第31-32页
        2.2.8 椭球状TiO_2(E-TiO_2)光催化剂的制备第32页
        2.2.9 椭球状TiO_2/ ZnTmMpHPP(E-TiO_2/ ZnP)光催化剂的制备第32页
    2.3 光催化测试第32-33页
        2.3.1 ZnO和ZnO/BSA催化剂的光催化降解测试第32页
        2.3.2 TiO_2和SPI@TiO_2催化剂的光催化降解测试第32页
        2.3.3 不同形貌TiO_2和TiO_2/ZnP复合物的光催化产氢测试第32-33页
    2.4 电化学测试第33页
    2.5 光催化剂的表征第33-36页
        2.5.1 X-射线粉末衍射分析(XRD)第33页
        2.5.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第33-34页
        2.5.3 透射电子显微镜分析(TEM)第34页
        2.5.4 傅里叶红外光谱分析仪(FT-IR)第34页
        2.5.5 固体紫外-可见漫反射光谱仪(UV-Vis)第34-35页
        2.5.6 比表面积测试分析(BET)第35页
        2.5.7 光致荧光(PL)测试分析第35-36页
    2.6 光催化性能的测试第36-37页
        2.6.1 光催化装置介绍第36-37页
            2.6.1.1 光催化降解装置第36页
            2.6.1.2 光催化分解水装置第36-37页
第3章 花状ZnO/BSA光催化剂的表征及光催化降解染料第37-48页
    3.1 引言第37页
    3.2 表征与测试第37-42页
        3.2.1 X射线衍射分析(XRD)第37-38页
        3.2.2 SEM和TEM分析第38-39页
        3.2.3 红外谱图(FT-IR)分析第39-40页
        3.2.4 紫外可见漫反射分析(UV-vis DRS)第40-41页
        3.2.5 光致发光(PL)性能分析第41页
        3.2.6 氮气吸脱附曲线分析第41-42页
    3.3 ZnO/BSA的光催化性能第42-45页
        3.3.1 光催化降解染料性能第42-43页
        3.3.2 光催化降解苯酚性能第43-45页
    3.4 光催化反应机理第45-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 SPI@TiO_2光催化剂的表征及光催化降解有机染料第48-58页
    4.1 引言第48页
    4.2 表征与分析第48-52页
        4.2.1 X射线衍射分析(XRD)第48-49页
        4.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第49页
        4.2.3 紫外可见漫反射分析(UV-vis DRS)第49-50页
        4.2.4 红外光谱图分析(FT-IR)第50-51页
        4.2.5 光致发光(PL)性能分析第51页
        4.2.6 氮气吸脱附曲线分析第51-52页
    4.3 光电流测试第52-53页
    4.4 光催化性能测试第53-56页
        4.4.1 SPI@TiO_2复合材料的光催化降解染料性能第53-55页
        4.4.2 循环测试图第55-56页
    4.5 反应机理分析第56-57页
    4.6 本章小结第57-58页
第5章不同形貌TiO_2/ZnTmMpHPP的表征及光解水产氢性能第58-69页
    5.1 引言第58页
    5.2 表征与分析第58-64页
        5.2.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第58-59页
        5.2.2 红外谱图分析(FT-IR)第59-60页
        5.2.3 紫外可见漫反射分析(UV-vis DRS)第60-61页
        5.2.4 光致发光(PL)性能分析第61-62页
        5.2.5 氮气吸脱附曲线分析第62-63页
        5.2.6 X射线衍射分析(XRD)第63-64页
    5.3 光电流的测试第64-66页
    5.4 不同形貌TiO_2和不同形貌TiO_2/ZnP复合材料的光解水性能第66-67页
    5.5 催化剂循环稳定性测试第67-68页
    5.6 本章小结第68-69页
第6章 结论与展望第69-71页
    6.1 主要结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-82页
硕士研究生期间发表论文第82-84页
致谢第84页

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