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新型铋系可见光催化剂的制备及其环境催化性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11页
    1.2 重金属-有机物复合污染废水概述第11-16页
        1.2.1 有机废水概述第11-14页
        1.2.2 含铬废水概述第14-16页
    1.3 光催化法概述第16-18页
        1.3.1 光催化技术研宄进展第16-17页
        1.3.2 光催化技术应用第17-18页
    1.4 铋系光催化材料第18-21页
        1.4.1 Bi_2O_3系列光催化材料第18-19页
        1.4.2 BiOX(X=Cl,Br,I)系列光催化材料第19-20页
        1.4.3 Plasmonic Bi的可见光催化进展第20-21页
    1.5 论文研究目的、意义和内容第21-24页
        1.5.1 研究目的及意义第21-22页
        1.5.2 研究内容第22-24页
第二章 Bi@BiOI-Bi_2O_3光催化剂的制备、表征及性能研究第24-39页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-28页
        2.2.1 实验试剂与仪器第24-26页
        2.2.2 Bi@BiOI-Bi_2O_3的合成第26页
        2.2.3 催化剂的表征第26-27页
        2.2.4 薄膜电极的制备第27页
        2.2.5 光电化学性能测试第27页
        2.2.6 光催化实验与分析方法第27-28页
    2.3 Bi@BiOI-Bi_2O_3的表征分析结果第28-32页
        2.3.1 XRD分析第28页
        2.3.2 XPS分析结果第28-29页
        2.3.3 SEM和BET分析第29-31页
        2.3.4 UV-vis分析结果第31-32页
    2.4 Bi@BiOI-Bi_2O_3光催化活性第32页
    2.5 Bi@BiOI-Bi_2O_3光催化降解苯酚影响因素第32-34页
        2.5.1 还原反应时间第32-33页
        2.5.2 溶液pH值与溶液浓度的影响第33-34页
    2.6 Bi@BiOI-Bi_2O_3的光电催化性能探究第34-35页
    2.7 Bi@BiOI-Bi_2O_3光催化降解苯酚的稳定性第35-36页
    2.8 Bi@BiOI-Bi_2O_3光催化机理第36-37页
    2.9 本章小结第37-39页
第三章 Bi@BiOI-Bi_2O_3光催化薄膜电极的制备、表征及性能研究第39-57页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 实验试剂与仪器第40-41页
        3.2.2 Bi@BiOI-Bi_2O_3光催化薄膜的合成第41-42页
        3.2.3 光电化学性能测试第42页
        3.2.4 催化剂的表征第42页
        3.2.5 光催化实验与分析方法第42-43页
    3.3 Bi@BiOI-Bi_2O_3薄膜的表征结果分析第43-45页
        3.3.1 XPS分析结果第43-44页
        3.3.2 SEM分析结果第44-45页
        3.3.3 UV-vis分析结果第45页
    3.4 Bi@BiOI-Bi_2O_3薄膜的光电化学性能研究第45-49页
        3.4.1 线性扫描伏安曲线分析第45-47页
        3.4.2 Mott-Schottky曲线分析第47-48页
        3.4.3 交流阻抗谱分析第48页
        3.4.4 IPCE分析结果第48-49页
    3.5 Bi@BiOI-Bi_2O_3薄膜光电协同降解Cr(Ⅵ)和苯酚性能研究第49-52页
    3.6 Bi@BiOI-Bi_2O_3薄膜光电协同降解Cr(Ⅵ)和苯酚因素研究第52-54页
        3.6.1 溶液pH值对催化性能的影响第52页
        3.6.2 污染物浓度对催化性能的影响第52-54页
    3.7 Bi@BiOI-Bi_2O_3薄膜的稳定性第54-55页
    3.8 Bi@BiOI-Bi_2O_3薄膜光电催化降解污染物机理讨论第55-56页
    3.9 本章小结第56-57页
第四章 Bi@BiOI-Bi_2O_3/C_3N_4光催化薄膜电极的制备、表征及性能研究第57-76页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-61页
        4.2.1 实验试剂与仪器第58-59页
        4.2.2 Bi@BiOI-Bi_2O_3/C_3N_4光催化薄膜的合成第59-60页
        4.2.3 光电化学性能测试第60页
        4.2.4 催化剂的表征第60页
        4.2.5 光催化实验与分析方法第60-61页
    4.3 Bi@BiOI-Bi_2O_3/C_3N_4薄膜的表征结果分析第61-64页
        4.3.1 XPS分析结果第61-62页
        4.3.2 SEM分析结果第62-63页
        4.3.3 UV-vis分析结果第63-64页
    4.4 Bi@BiOI-Bi_2O_3薄膜的光电化学性能研究第64-68页
        4.4.1 线性扫描伏安曲线分析第64-66页
        4.4.2 交流阻抗谱分析第66页
        4.4.3 IPCE分析结果第66-68页
    4.5 C_3N_4剥离时间对Bi@BiOI-Bi_2O_3/C_3N_4薄膜光催化性能的影响第68页
    4.6 Bi@BiOI-Bi_2O_3/C_3N_4薄膜光电协同降解Cr(Ⅵ)和苯酚因素研究第68-71页
    4.7 Bi@BiOI-Bi_2O_3/C_3N_4薄膜光电协同降解Cr(Ⅵ)和苯酚因素研究第71-73页
        4.7.1 溶液pH值对催化性能的影响第71-72页
        4.7.2 污染物浓度对催化性能的影响第72-73页
    4.8 Bi@BiOI-Bi_2O_3/C_3N_4薄膜的稳定性第73-74页
    4.9 Bi@BiOI-Bi_2O_3/C_3N_4薄膜光电协同降解Cr(Ⅵ)和苯酚的机理研究第74页
    4.10 本章小结第74-76页
第五章 结论与展望第76-79页
    5.1 结论第76-77页
    5.2 创新点第77-78页
    5.3 展望第78-79页
参考文献第79-88页
攻读硕士学位期间发表和交流的论文及其它成果第88-89页
致谢第89-90页

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