中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 光催化概况及研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 光催化原理 | 第11-13页 |
1.2.2 光催化研究现状 | 第13-15页 |
1.3 上转换技术概况及研究现状 | 第15-21页 |
1.3.1 上转换技术概述 | 第15-16页 |
1.3.2 上转换发光材料 | 第16-17页 |
1.3.3 上转换发光机理 | 第17-21页 |
1.4 基于上转换发光的光催化研究现状 | 第21-22页 |
1.4.1 可见-紫外上转换发光的光催化 | 第21页 |
1.4.2 近红外-紫外上转换发光的光催化 | 第21-22页 |
1.5 课题的提出及主要研究内容 | 第22-24页 |
1.5.1 课题的提出 | 第22-23页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第23-24页 |
2 实验材料与方法 | 第24-32页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 实验材料和化学试剂 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第24-25页 |
2.2 材料制备方法 | 第25-27页 |
2.2.1 上转换材料YF_3:Ho~(3+)的制备方法 | 第25-26页 |
2.2.2 光催化剂YF_3:Ho~(3+)@TiO_2的制备方法 | 第26-27页 |
2.3 材料表征方法 | 第27-28页 |
2.3.1 XRD表征 | 第27页 |
2.3.2 SEM表征 | 第27页 |
2.3.3 EDS表征 | 第27页 |
2.3.4 TEM表征 | 第27页 |
2.3.5 UV-Vis DRS表征 | 第27页 |
2.3.6 荧光发射光谱表征 | 第27页 |
2.3.7 XRF表征 | 第27-28页 |
2.4 光催化剂活性评价方法 | 第28-32页 |
2.4.1 底物的选择 | 第28-29页 |
2.4.2 光催化剂活性评价 | 第29-30页 |
2.4.3 制备条件对光催化活性的影响 | 第30-31页 |
2.4.4 操作参数对光催化活性的影响 | 第31-32页 |
3 上转换材料YF_3:Ho~(3+)发光性能研究 | 第32-42页 |
3.1 上转换材料YF_3:Ho~(3+)表征及分析 | 第32-38页 |
3.1.1 YF_3:Ho~(3+)物相表征分析 | 第32-33页 |
3.1.2 YF_3:Ho~(3+)表面形貌表征分析 | 第33-34页 |
3.1.3 YF_3:Ho~(3+)元素组成表征分析 | 第34-35页 |
3.1.4 YF_3:Ho~(3+)紫外可见漫反射吸收光谱分析 | 第35-36页 |
3.1.5 YF_3:Ho~(3+)上转换发光性质分析 | 第36-38页 |
3.2 发光机理研究 | 第38-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
4 光催化剂YF_3:Ho~(3+)@TiO_2光催化性能研究 | 第42-60页 |
4.1 光催化剂YF_3:Ho~(3+)@TiO_2表征分析 | 第42-48页 |
4.1.1 YF_3:Ho~(3+)@TiO_2物相表征分析 | 第42-44页 |
4.1.2 YF_3:Ho~(3+)@TiO_2形貌结构表征分析 | 第44-46页 |
4.1.3 YF_3:Ho~(3+)@TiO_2荧光光谱分析 | 第46-48页 |
4.2 光催化性能研究 | 第48-53页 |
4.2.1 不同TBOT投加量对光催化活性的影响 | 第48-49页 |
4.2.2 不同水解反应时间对光催化活性的影响 | 第49-50页 |
4.2.3 光催化剂用量对光催化活性的影响 | 第50-51页 |
4.2.4 底物浓度对光催化活性的影响 | 第51-52页 |
4.2.5 光照强度对光催化活性的影响 | 第52-53页 |
4.3 YF_3:Ho~(3+)@TiO_2光催化降解动力学分析 | 第53-58页 |
4.3.1 催化剂光催化反应动力学 | 第53页 |
4.3.2 光催化剂YF_3:Ho~(3+)@TiO_2降解RhB动力学研究 | 第53-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
5 结论 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 建议 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
附录 | 第72页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间主研和参与的科研成果 | 第72页 |