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 |