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ABO3-ZnxCd1-xS(A=Na,K;B=Nb,Ta)光催化CO2和甲醇合成甲酸甲酯

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 文献综述第11-25页
   ·研究背景及意义第11-13页
   ·甲酸甲酯的性质及应用第13-14页
     ·甲酸甲酯的性质第13页
     ·甲酸甲酯的应用第13-14页
     ·甲酸甲酯的合成第14页
   ·光催化原理第14-15页
   ·提高光催化剂催化效率的方法第15-22页
     ·金属离子掺杂第16-17页
     ·非金属离子掺杂第17-18页
     ·形成固溶体控制能带结构第18-19页
     ·染料光敏化第19-20页
     ·开发新型光催化剂第20页
     ·有效地分离光生电荷第20-22页
       ·助催化剂负载第21页
       ·半导体复合第21-22页
       ·添加牺牲剂第22页
   ·光催化还原 CO_2第22-23页
   ·本课题研究目的与内容第23-25页
第二章 实验部分第25-32页
   ·化学试剂及仪器设备第25-26页
     ·化学试剂第25-26页
     ·仪器设备第26页
   ·催化剂制备第26-28页
     ·ABO_3(A=Na 或 K,B=Nb 或 Ta)的制备第26-27页
     ·Zn_xCd_(1-x)S 的制备第27-28页
     ·NaNbO_3-Zn_xCd_(1-x)S 复合物的制备第28页
   ·光催化剂的活性评价第28-29页
   ·光催化的产物分析第29-30页
   ·考察催化剂制备条件对催化剂活性的影响第30-31页
     ·NaOH 浓度对 NaAO_3(A=Nb 或 Ta)催化剂活性的影响第30页
     ·水热温度对 NaAO_3(A=Nb 或 Ta)催化剂活性的影响第30-31页
     ·水热时间对 NaAO_3(A=Nb 或 Ta)催化剂活性的影响第31页
     ·Zn/Cd 比对 Zn_xCd_(1-x)S 催化剂活性的影响第31页
   ·催化剂的表征第31-32页
     ·X 射线衍射(XRD)第31页
     ·紫外-可见漫反射光谱(UV-vis DRS)第31页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第31页
     ·透射电子显微镜(TEM)和高分辨透射电子显微镜(HRTEM)第31-32页
第三章 ABO_3(A=NA 或 K,B=NB 或 TA)光催化剂的表征及活性评价第32-40页
   ·ABO_3(A=NA或 K,B=NB或 TA)光催化剂的表征第32-36页
     ·X 射线衍射(XRD)第32-33页
     ·紫外可见吸收光谱(UV-vis DRS)第33-34页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第34-36页
   ·ABO_3(A=NA或 K,B=NB或 TA)光催化剂的活性评价第36-40页
     ·NaOH 浓度对 NaBO_3(B=Nb 或 Ta)催化剂活性的影响第36-37页
     ·水热温度对 NaBO_3(B=Nb 或 Ta)催化剂活性的影响第37-38页
     ·水热时间对 NaBO_3(B=Nb 或 Ta)催化剂活性的影响第38-39页
     ·ABO_3(A=Na 或 K,B=Nb 或 Ta)光催化剂的活性评价第39-40页
第四章 ZN_XCD_(1-X)S 光催化剂的表征及活性评价第40-49页
   ·ZN_XCD_(1-X)S 光催化剂的表征第40-46页
     ·Zn_xCd_(1-x)S 的晶体结构第40-41页
     ·扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)第41-45页
     ·紫外可见光谱(UV-vis DRS)第45-46页
   ·ZN_XCD_(1-X)S 光催化剂的活性评价第46-49页
第五章 NANBO_3-ZN_(0.42)CD_(0.58)S 复合物光催化剂的表征及活性评价第49-53页
   ·NANBO_3-ZN_(0.42)CD_(0.58)S 光催化剂的表征第49-51页
     ·X 射线衍射(XRD)第49-50页
     ·紫外可见吸收光谱(UV-vis DRS)第50页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第50-51页
   ·NANBO_3-ZN_(0.42)CD_(0.58)S 光催化剂的活性评价第51-53页
第六章 机理分析第53-56页
第七章 结论第56-57页
参考文献第57-67页
发表论文和科研情况说明第67-68页
附录第68-69页
致谢第69页

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