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BiVO4微结构协同作用下的可见光响应型Photo-Fenton反应

附件第2-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 引言第10页
    1.2 高级氧化技术第10-12页
    1.3 Fenton 技术概述第12-19页
        1.3.1 芬顿体系反应机理第13-14页
        1.3.2 均相光 Fenton 体系第14-17页
        1.3.3 非均相光 Fenton 体系第17-19页
    1.4 半导体光催化材料第19-24页
        1.4.1 半导体光催化基本原理第19-20页
        1.4.2 钒酸铋基本性质第20-22页
        1.4.3 钒酸铋光催化机理第22-23页
        1.4.4 钒酸铋的制备第23-24页
    1.5 光催化剂负载非均相光 Fenton 体系研究现状第24-25页
    1.6 课题的研究内容、技术路线和创新点第25-28页
        1.6.1 研究内容第25-26页
        1.6.2 技术路线第26-27页
        1.6.3 创新点第27-28页
第2章 自组装 Fe3O4纳米球的制备及其物性分析第28-36页
    2.1 前言第28-29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验试剂第29页
        2.2.2 实验仪器第29-30页
        2.2.3 纳米 Fe3O4物性表征第30页
        2.2.4 纳米 Fe3O4可见光助芬顿性能评价第30页
        2.2.5 自组装 Fe3O4纳米球的制备第30-32页
    2.3 结果与讨论第32-35页
        2.3.1 物相分析(XRD)第32-33页
        2.3.2 形貌表征及机理分析第33-34页
        2.3.3 磁学性能第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 PVP 为模板 BiVO4及 BiVO4/Fe3O4复合微结构的制备及其可见光催化性能第36-80页
    3.1 前言第36页
    3.2 实验部分第36-40页
        3.2.1 实验试剂第36-37页
        3.2.2 实验仪器第37-38页
        3.2.3 BiVO4及 BiVO4/Fe3O4微结构物性表征第38页
        3.2.4 BiVO4及 BiVO4/Fe3O4微结构可见光降解性能研究第38页
        3.2.5 BiVO4及 BiVO4/Fe3O4微结构的制备第38-40页
    3.3 结果与讨论第40-78页
        3.3.1 PVP 为模板的 BiVO4的物性及光催化性能第40-48页
        3.3.2 PVP 为模板制备的 BiVO4/Fe3O4复合微结构的物性及光催化性能第48-78页
    3.4 本章小结第78-80页
第4章 尿素为模板 BiVO4及 BiVO4/Fe3O4复合微结构的制备及其催化性能第80-114页
    4.2 实验部分第80-84页
        4.2.1 实验试剂第80-81页
        4.2.2 实验仪器第81-82页
        4.2.3 BiVO4及 BiVO4/Fe3O4微结构物性表征第82页
        4.2.4 BiVO4及 BiVO4/Fe3O4微结构可见光降解性能研究第82页
        4.2.5 BiVO4及 BiVO4/Fe3O4微结构的制备第82-84页
    4.3 结果与讨论第84-112页
        4.3.1 尿素为模板的 BiVO4的物性及光催化性能第84-91页
        4.3.2 尿素为模板制备的 BiVO4/Fe3O4复合微结构的物性及光催化性能第91-112页
    4.4 本章小结第112-114页
第5章 结论与展望第114-117页
    5.1 结论第114-116页
    5.2 展望第116-117页
参考文献第117-123页
攻读学位期间发表论文第123-124页
致谢第124页

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