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卤氧化铋多级结构的制备及其可见光催化性能研究

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

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