摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 半导体光催化技术的原理和应用 | 第13-14页 |
1.2.1 光催化技术的原理 | 第13-14页 |
1.2.2 光催化技术的应用 | 第14页 |
1.3 溴氧化铋光催化剂 | 第14-17页 |
1.3.1 卤氧化铋简介 | 第14-15页 |
1.3.2 BiOBr 的特点 | 第15-16页 |
1.3.3 BiOBr 的研究现状 | 第16-17页 |
1.4 溴氧化铋光催化材料的改性方法 | 第17-21页 |
1.4.1 离子掺杂 | 第18页 |
1.4.2 半导体复合 | 第18-20页 |
1.4.3 贵金属沉积 | 第20页 |
1.4.4 光敏化 | 第20-21页 |
1.5 本课题的研究内容和研究意义 | 第21-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-28页 |
2.1 试剂与仪器 | 第24-25页 |
2.2 催化剂的制备 | 第25-26页 |
2.2.1 BiOBr 催化剂的制备 | 第25页 |
2.2.2 Pt、Au、Ru/BiOBr 催化剂的制备 | 第25-26页 |
2.3 催化剂的表征 | 第26-27页 |
2.3.1 X-射线衍射(XRD) | 第26页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第26页 |
2.3.4 X 射线光电子能谱(XPS) | 第26-27页 |
2.3.5 紫外-可见漫反射吸收光谱(UV-Vis DRS) | 第27页 |
2.3.6 光致发光光谱(PL) | 第27页 |
2.4 光催化活性评价 | 第27-28页 |
第三章 Pt/BiOBr 光催化剂的制备及其光催化性能 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-33页 |
3.3.1 Pt/BiOBr 光催化剂的制备条件的研究 | 第29-32页 |
3.3.2 Pt/BiOBr 对苯酚的降解效果 | 第32-33页 |
3.4 催化剂的表征 | 第33-38页 |
3.4.1 XRD 分析 | 第33-34页 |
3.4.2 SEM、TEM 和 HRTEM 分析 | 第34-35页 |
3.4.3 UV-vis DRS 分析 | 第35-36页 |
3.4.4 XPS 分析 | 第36-38页 |
3.4.5 PL 分析 | 第38页 |
3.5 捕获剂实验 | 第38-39页 |
3.6 光催化反应机理 | 第39-40页 |
3.7 循环实验 | 第40-41页 |
3.8 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 Au/BiOBr 光催化剂的制备及其光催化性能 | 第42-54页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验部分 | 第42-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-48页 |
4.3.1 Au/BiOBr 光催化剂的制备条件的研究 | 第43-47页 |
4.3.2 Au/BiOBr 对苯酚的降解效果 | 第47-48页 |
4.4 催化剂的表征 | 第48-51页 |
4.4.1 XRD 分析 | 第48-49页 |
4.4.2 SEM 和 TEM 分析 | 第49-50页 |
4.4.3 DRS 分析 | 第50-51页 |
4.5 捕获剂实验 | 第51页 |
4.6 光催化反应机理 | 第51-52页 |
4.7 循环实验 | 第52-53页 |
4.8 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 Ru/BiOBr 光催化剂的制备及其光催化性能 | 第54-62页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 实验部分 | 第54-55页 |
5.3 结果与讨论 | 第55-59页 |
5.4 催化剂的表征 | 第59-60页 |
5.5 捕获剂实验 | 第60页 |
5.6 循环实验 | 第60-61页 |
5.7 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第74页 |