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磁性羟基磷灰石微球的可控制备及其负载Ag3PO4后光催化性能的研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 前言第15-16页
    1.2 HAp和磁性HAp微球的研究进展第16-25页
        1.2.1 HAp简介第16页
        1.2.2 HAp的晶体结构第16-17页
        1.2.3 HAp的制备方法第17-20页
        1.2.4 HAp微球的研究进展第20-23页
        1.2.5 磁性HAp微球的研究进展第23-25页
    1.3 半导体光催化技术与光催化剂第25-29页
        1.3.1 半导体光催化技术简介第25页
        1.3.2 半导体光催化剂的催化机理第25-27页
        1.3.3 光催化性能的内部影响因素第27-28页
        1.3.4 光催化性能的外部影响因素第28-29页
    1.4 Ag_3PO_4光催化剂的研究进展第29-35页
        1.4.1 Ag_3PO_4光催化剂简介第29-31页
        1.4.2 Ag_3PO_4光催化剂的性能第31-32页
        1.4.3 Ag_3PO_4光催化剂的缺点第32-33页
        1.4.4 HAp/Ag_3PO_4复合光催化剂第33-35页
    1.5 选题意义及研究内容第35-37页
        1.5.1 本课题的研究意义第35页
        1.5.2 本课题的研究内容第35-37页
第二章 CaCO_3微球的可控制备研究第37-58页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验部分第37-40页
        2.2.1 实验试剂第37-38页
        2.2.2 实验仪器第38页
        2.2.3 制备方法第38-39页
        2.2.4 结构与性能测试表征第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-56页
        2.3.1 CaCO_3微球的表征结果第40-45页
        2.3.2 反应时间的影响第45-49页
        2.3.3 反应温度的影响第49-51页
        2.3.4 搅拌速率的影响第51-54页
        2.3.5 形貌与晶相组成之间的关系第54-56页
    2.4 本章小结第56-58页
第三章 HAp微球的微波辅助可控制备研究第58-80页
    3.1 引言第58页
    3.2 实验部分第58-60页
        3.2.1 实验试剂第58页
        3.2.2 实验仪器第58页
        3.2.3 制备方法第58-59页
        3.2.4 结构与性能测试表征第59-60页
    3.3 结果与讨论第60-79页
        3.3.1 微波功率的影响第60-63页
        3.3.2 反应时间的影响第63-66页
        3.3.3 磷酸盐用量的影响第66-69页
        3.3.4 水用量的影响第69-75页
        3.3.5 关键影响因素的分析第75-77页
        3.3.6 微波辅助法与水热法的对比第77-79页
    3.4 本章小结第79-80页
第四章 γ-Fe_2O_3/HAp复合微球的微波辅助可控制备研究第80-117页
    4.1 引言第80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页
        4.2.3 制备方法第81-83页
        4.2.4 结构与性能测试表征第83-84页
    4.3 Fe_3O_4/CaCO_3复合微球的表征结果第84-102页
        4.3.1 Fe_3O_4亚微米颗粒的表征结果第84-85页
        4.3.2 Fe_3O_4/CaCO_3复合微球的表征结果第85-92页
        4.3.3 反应时间的影响第92-94页
        4.3.4 搅拌速率的影响第94-97页
        4.3.5 反应温度的影响第97-102页
    4.4 Fe_3O_4/HAp复合微球的表征结果第102-108页
    4.5 γ-Fe_2O_3/HAp复合微球的表征结果第108-115页
    4.6 本章小结第115-117页
第五章 γ-Fe_2O_3/HAp/Ag_3PO_4复合微球的制备及其光催化性能的研究第117-151页
    5.1 引言第117页
    5.2 实验部分第117-120页
        5.2.1 实验试剂第117-118页
        5.2.2 实验仪器第118页
        5.2.3 制备方法第118-119页
        5.2.4 结构与性能测试表征第119页
        5.2.5 光催化性能表征第119-120页
    5.3 复合微球的结构和性能表征结果第120-133页
        5.3.1 Ag_3PO_4微米颗粒的表征结果第120-122页
        5.3.2 γ-Fe_2O_3/HAp/Ag_3PO_4复合微球的表征结果第122-130页
        5.3.3 复合微球的光催化性能第130-133页
    5.4 多种因素对光催化性能的影响第133-142页
        5.4.1 催化剂用量的影响第133-135页
        5.4.2 污染物浓度的影响第135-136页
        5.4.3 溶液酸碱度的影响第136-137页
        5.4.4 光照强度的影响第137-139页
        5.4.5 光线种类的影响第139-140页
        5.4.6 污染物种类的影响第140-142页
    5.5 光催化反应过程分析第142-147页
        5.5.1 捕获剂对光催化性能的影响第142-143页
        5.5.2 复合微球各组分的光催化性能第143-145页
        5.5.3 光催化反应过程分析第145-147页
    5.6 稳定性和重复使用性能检测第147-149页
        5.6.1 使用后的复合微球光催化剂的表征第147-149页
        5.6.2 复合微球光催化剂的重复使用性能第149页
    5.7 本章小结第149-151页
第六章 结论第151-154页
    6.1 主要结论第151-153页
    6.2 展望第153-154页
本论文的创新点第154-155页
参考文献第155-172页
附录1攻读博士学位期间取得的科研成果第172-174页
附录2攻读博士学位期间参加的科研项目第174-175页
致谢第175页

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