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Aurivillius型Bi2M05F(M= Nb,Ta)及其复合材料的低温液相合成与光催化性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 半导体光催化在水污染领域的应用第11-13页
    1.3 半导体光催化反应机理第13-15页
    1.4 半导体光催化材料第15-17页
        1.4.1 简单氧化物第15-16页
        1.4.2 铋系氧化物半导体第16-17页
    1.5 卤氧化铋第17-18页
    1.6 钒酸铋第18-19页
    1.7 Aurivillius型铋系氧化物第19-23页
        1.7.1 钨酸铋第20-21页
        1.7.2 铋系氟氧化物第21-23页
    1.8 半导体复合光催化材料第23页
    1.9 本论文的研究意义及内容第23-25页
第2章 Aurivillius型Bi_2NbO_5F的低温液相合成及其光催化性能的研究第25-42页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-28页
        2.2.1 主要实验药品及仪器第25-26页
        2.2.2 Aurivillius型Bi_2NbO_5F的制备方法第26-27页
        2.2.3 样品的表征第27页
        2.2.4 光催化性能测试第27-28页
    2.3 实验结果分析与讨论第28-41页
        2.3.1 物相分析第28-29页
        2.3.2 形貌分析第29-31页
        2.3.3 结构分析第31-32页
        2.3.4 成分分析第32-33页
        2.3.5 反应机理分析第33-34页
        2.3.6 氮气吸附-脱附第34-36页
        2.3.7 紫外-可见光谱分析第36-37页
        2.3.8 光催化性能分析第37-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第3章 Aurivillius型Bi_2TaO_5F的低温液相合成及其光催化性能的研究第42-59页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 主要实验药品及仪器第43-44页
        3.2.2 Aurivillius型Bi_2TaO_5F的制备方法第44页
        3.2.3 样品表征第44页
        3.2.4 光催化性能测试第44-45页
    3.3 实验结果分析与讨论第45-58页
        3.3.1 物相分析第45-46页
        3.3.2 形貌分析第46-47页
        3.3.3 结构分析第47-48页
        3.3.4 成分分析第48-49页
        3.3.5 生长机理分析第49-53页
        3.3.6 氮气吸附-脱附第53-54页
        3.3.7 紫外-可见光谱分析第54-55页
        3.3.8 光催化性能分析第55-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 Aurivillius型Bi_2(Nbx,Ta1-x)O_5F (x = 0.3, 0.5, 0.7) 复合材料的低温液相合成及其光催化性能的研究第59-71页
    4.1 引言第59页
    4.2 实验部分第59-62页
        4.2.1 主要实验药品及试剂第59-60页
        4.2.2 Aurivillius型Bi_2(Nbx,Ta1-x)O_5F (x = 0.3, 0.5, 0.7)材料的制备第60-61页
        4.2.3 样品的表征第61页
        4.2.4 光催化性能测试第61-62页
    4.3 实验结果分析与讨论第62-70页
        4.3.1 物相分析第62-63页
        4.3.2 形貌分析第63-64页
        4.3.3 结构分析第64-65页
        4.3.4 成分分析第65-67页
        4.3.5 紫外-可见光谱分析第67-68页
        4.3.6 光催化性能分析第68-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第5章 结论第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-81页
攻读学位期间的研究成果第81页

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