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基于BiOBr纳米材料的修饰及其光催化性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 引言与文献综述第13-33页
    1.1 提高半导体材料光催化活性的有效途径第13-17页
        1.1.1 体相掺杂提高光催化活性第13-14页
        1.1.2 构筑复合体系提高光催化活性第14-16页
        1.1.3 表面改性提高光催化活性第16-17页
    1.2 光催化在化学能转换中的应用第17-22页
        1.2.1 光催化一应对能源危机第17-19页
        1.2.2 光催化一治理环境污染第19-21页
        1.2.3 光催化一高效有机合成第21-22页
    1.3 层状结构溴氧铋纳米材料第22-31页
        1.3.1 溴氧铋的结构特性第22页
        1.3.2 溴氧铋光催化剂的设计与合成第22-26页
        1.3.3 基于BiOBr光催化剂的研究进展第26-30页
        1.3.4 BiOBr在光催化应用中存在的问题第30-31页
    1.4 本文主要研究目标和内容第31-33页
第2章 氧空位作为电子中介体的Z型BiO_(1-x)Br/Bi_2O_2CO_3光催化剂及其高效降解抗生素第33-59页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验部分第34-38页
        2.2.1 药品第34页
        2.2.2 材料合成第34-35页
        2.2.3 材料表征第35-36页
        2.2.4 光催化活性评价第36页
        2.2.5 中间产物分析第36页
        2.2.6 活性氧物种分析第36-37页
        2.2.7 光电化学测试第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-57页
        2.3.1 组成与形貌分析第38-39页
        2.3.2 光降解效率与产物分析第39-43页
        2.3.3 氧空位分析第43-45页
        2.3.4 活性氧物种分析第45-46页
        2.3.5 Z型BiO_(1-x)Br/Bi_2O_2CO_3的光催化机理第46-51页
        2.3.6 其他抗生素或者有机污染物的光催化降解第51-57页
    2.4 结论第57-59页
第3章 BiOBr晶体缺陷的调控对分子氧的可控活化及其在有机合成中的应用第59-91页
    3.1 引言第59-61页
    3.2 实验部分第61-64页
        3.2.1 药品第61页
        3.2.2 材料制备第61-62页
        3.2.3 材料表征第62-63页
        3.2.4 正电子湮没光谱测试第63页
        3.2.5 活性氧物种检测实验第63-64页
        3.2.6 光催化有机反应实验第64页
    3.3 结果与讨论第64-83页
        3.3.1 材料化学组成分析第64-70页
        3.3.2 BiOBr纳米材料形貌分析第70-71页
        3.3.3 不同缺陷组成BiOBr的活性氧物种确定第71-76页
        3.3.4 不同缺陷的BiOBr的电荷转移过程分析第76-80页
        3.3.5 V_(Br)~·V_(Bi)~(′′′)V_O~(··)缺陷簇活化分子氧在有机合成中的应用第80-83页
    3.4 结论第83-84页
    附件第84-91页
第4章 棒状BiOBr/Bi_(24)O_(31)Br_(10)复合纳米材料的制备及其光降解抗生素的应用第91-101页
    4.1 引言第91-92页
    4.2 实验部分第92-94页
        4.2.1 药品第92页
        4.2.2 材料合成第92页
        4.2.3 材料表征第92-93页
        4.2.4 光催化活性评价第93页
        4.2.5 光电化学测试第93-94页
    4.3 结果与讨论第94-99页
        4.3.1 组成与形貌分析第94-96页
        4.3.2 光电性质表征第96-98页
        4.3.3 光催化活性测试第98-99页
    4.4 结论第99-101页
第5章 总结与展望第101-103页
    5.1 结论第101-102页
    5.2 展望第102-103页
参考文献第103-125页
攻读硕士期间已发表及待发表论文致谢第125-127页
致谢第127-128页

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