摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 半导体光催化的应用 | 第14-16页 |
1.2.1 降解有机污染物 | 第14页 |
1.2.2 生产洁净能源(H_2) | 第14-15页 |
1.2.3 制备光催化抗菌材料 | 第15-16页 |
1.3 银基半导体光催化剂研究 | 第16-21页 |
1.3.1 卤化银(AgX)光催化剂结构研究 | 第17-18页 |
1.3.2 卤化银(AgX)的制备方法 | 第18-19页 |
1.3.3 卤化银(AgX)的光催化机理 | 第19-20页 |
1.3.4 AgX(X=Cl、Br、I)复合材料的研究 | 第20-21页 |
1.4 本论文的研究意义及研究内容 | 第21-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-34页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第24-26页 |
2.2 光催化剂的制备 | 第26-28页 |
2.2.1 异质结型CuO/AgBr光催化剂的合成流程图 | 第26-27页 |
2.2.2 复合光催化剂CuO/AgBr的再生流程图 | 第27-28页 |
2.2.3 Ag/g-C_3N_4/AgBr复合光催化剂的合成流程图 | 第28页 |
2.3 光催化剂性能的表征 | 第28-31页 |
2.3.1 X射线衍射测试(XRD) | 第28-29页 |
2.3.2 紫外可见漫反射光谱(UV-Vis) | 第29页 |
2.3.3 热场发射电子扫描显微镜镜测试(FESEM) | 第29-30页 |
2.3.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第30页 |
2.3.5 光致发光光谱(PL) | 第30页 |
2.3.6 电子自旋共振光谱(ESR) | 第30页 |
2.3.7 红外光谱分析(FTIR) | 第30-31页 |
2.4 光催化活性测试 | 第31页 |
2.5 甲基橙溶液与苯酚溶液的紫外-可见吸收光谱 | 第31-34页 |
第三章 CuO修饰AgBr光催化剂的合成、光催化活性及其再生 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-36页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第35页 |
3.2.2 催化剂的制备 | 第35-36页 |
3.2.3 光催化降解实验 | 第36页 |
3.2.4 催化剂的再生 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-43页 |
3.3.1 XRD分析 | 第36-37页 |
3.3.2 FESEM分析 | 第37-38页 |
3.3.3 UV-Vis分析 | 第38页 |
3.3.4 XPS分析 | 第38-40页 |
3.3.5 PL分析 | 第40页 |
3.3.6 ESR分析 | 第40-41页 |
3.3.7 光催化性能测试 | 第41-42页 |
3.3.8 捕获剂实验 | 第42-43页 |
3.4 光催化机理 | 第43-45页 |
3.4.1 再生机理 | 第43-44页 |
3.4.2 光催化过程机理 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-48页 |
第四章 Ag/g-C_3N_4/AgBr复合光催化剂的制备及光催化活性研究 | 第48-62页 |
4.1 绪论 | 第48-49页 |
4.2 实验部分 | 第49-50页 |
4.2.1 化学试剂和实验仪器 | 第49页 |
4.2.2 光催化剂的制备 | 第49-50页 |
4.2.3 光催化剂的表征 | 第50页 |
4.2.4 光催化剂的活性研究 | 第50页 |
4.3 表征结果分析 | 第50-59页 |
4.3.1 XRD分析 | 第50-51页 |
4.3.2 DRS分析 | 第51-52页 |
4.3.3 SEM分析 | 第52-53页 |
4.3.4 XPS分析 | 第53-55页 |
4.3.5 PL分析 | 第55-56页 |
4.3.6 红外光谱分析 | 第56页 |
4.3.7 催化剂的活性评价 | 第56-58页 |
4.3.8 捕获剂实验 | 第58-59页 |
4.4 光催化机理推断 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75页 |