摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-37页 |
1.1 半导体光催化简介 | 第14-15页 |
1.2 可见光光催化材料 | 第15-19页 |
1.2.1 Ti系 | 第15页 |
1.2.2 Ag系 | 第15-16页 |
1.2.3 Cu系 | 第16页 |
1.2.4 二硫化物 | 第16页 |
1.2.5 g-C_3N_4材料 | 第16-17页 |
1.2.6 Bi系 | 第17-19页 |
1.2.6.1 钛酸铋 | 第17页 |
1.2.6.2 钼(钨)酸铋 | 第17页 |
1.2.6.3 钒酸铋 | 第17-18页 |
1.2.6.4 卤氧化铋 | 第18-19页 |
1.2.6.5 Bi_2O_3和Bi_2S_3 | 第19页 |
1.2.7 其它 | 第19页 |
1.3 提高BiOX催化活性的方法 | 第19-22页 |
1.3.1 构建复合物 | 第19-20页 |
1.3.2 离子掺杂 | 第20页 |
1.3.3 表面缺陷引入 | 第20页 |
1.3.4 形成固溶体 | 第20-21页 |
1.3.5 形貌调控 | 第21-22页 |
1.4 半导体光催化技术的应用 | 第22-25页 |
1.4.1 光解水 | 第23页 |
1.4.2 污染物降解 | 第23页 |
1.4.3 二氧化碳还原 | 第23-24页 |
1.4.4 抑菌 | 第24页 |
1.4.5 有机物的选择性转化 | 第24页 |
1.4.6 自清洁 | 第24-25页 |
1.5 立题依据及意义 | 第25页 |
参考文献 | 第25-37页 |
第二章 BiOI多级花状微球的制备及其可见光催化性能 | 第37-57页 |
2.1 实验部分 | 第37-39页 |
2.1.1 试剂 | 第37页 |
2.1.2 BiOI多级花状微球的制备 | 第37页 |
2.1.3 BiOI纳米片的制备 | 第37-38页 |
2.1.4 N-TiO_2样品的制备 | 第38页 |
2.1.5 表征 | 第38页 |
2.1.6 光催化效率测定 | 第38-39页 |
2.2 结果与讨论 | 第39-54页 |
2.2.1 XRD分析 | 第39-41页 |
2.2.2 形貌 | 第41-46页 |
2.2.3 N_2吸附-脱附等温线 | 第46-47页 |
2.2.4 光学吸收特征 | 第47-48页 |
2.2.5 可见光催化性能 | 第48-51页 |
2.2.6 光催化机理 | 第51-54页 |
2.3 本章主要结论 | 第54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
第三章 BiOX纳米带的制备及其可见光催化性能 | 第57-73页 |
3.1 实验部分 | 第57-58页 |
3.1.1 试剂 | 第57页 |
3.1.2 BiOX纳米带的制备 | 第57页 |
3.1.3 BiOX纳米片的制备 | 第57-58页 |
3.1.4 表征 | 第58页 |
3.1.5 光催化效率测定 | 第58页 |
3.2 结果与讨论 | 第58-70页 |
3.2.1 XRD及XPS分析 | 第58-60页 |
3.2.2 形貌分析 | 第60-63页 |
3.2.3 可见光催化活性 | 第63-68页 |
3.2.4 BiOBr纳米带形成机理 | 第68-70页 |
3.3 本章主要结论 | 第70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
本文主要结论及创新点 | 第73-74页 |
一、主要结论 | 第73页 |
二、创新点 | 第73页 |
三、进一步工作 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
硕士期间发表论文及获奖情况 | 第75-76页 |
附录 | 第76-83页 |
附件 | 第83页 |