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上转换材料Pr3+:Y2SiO5强化半导体催化剂可见光催化性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 上转换发光纳米稀土材料第11-15页
        1.1.1 上转换发光原理第11-13页
        1.1.2 上转换发光纳米稀土材料的合成第13-14页
        1.1.3 上转换稀土发光纳米材料的应用前景第14-15页
    1.2 半导体光催化剂第15-18页
        1.2.1 光催化剂原理第15-16页
        1.2.2 半导体光催化剂TiO_2第16-17页
        1.2.3 半导体光催化剂ZnO第17-18页
    1.3 硝基苯废水处理第18-20页
        1.3.1 硝基苯毒害及其特性研究第18页
        1.3.2 硝基苯废水处理现状第18-20页
    1.4 研究的内容、意义及技术路线第20-23页
        1.4.1 研究内容第20-21页
        1.4.2 研究意义第21页
        1.4.3 研究技术路线第21-23页
2 上转换材料Pr~(3+):Y_2SiO_5的优化制备第23-31页
    2.1 实验部分第23-26页
        2.1.1 实验试剂及仪器设备第23-24页
        2.1.2 上转换荧光粉合成方法第24-26页
        2.1.3 材料的表征方法第26页
    2.2 材料的晶型结构分析第26-27页
    2.3 材料的微观形貌表征研究第27-28页
    2.4 材料的荧光光谱分析研究第28-29页
    2.5 材料的荧光光谱分析研究第29-30页
    2.6 本章小结第30-31页
3 Pr~(3+):Y_2SiO_5/TiO_2复合催化剂研究第31-47页
    3.1 实验部分第31-35页
        3.1.1 实验试剂及仪器设备第31-32页
        3.1.2 Pr~(3+):Y_2SiO_5/TiO_2的制备方法第32-34页
        3.1.3 材料的表征方法第34-35页
        3.1.4 可见光催化性能测试实验第35页
    3.2 材料的晶体结构分析研究第35-36页
    3.3 材料的微观形貌分析研究第36-38页
    3.4 材料的荧光光谱分析研究第38页
    3.5 材料的紫外-可见漫反射光谱分析研究第38-39页
    3.6 Pr~(3+):Y_2SiO_5/TiO_2复合催化剂的可见光催化活性研究第39-46页
        3.6.1 硝基苯溶液标准曲线第39-41页
        3.6.2 Pr~(3+):Y_2SiO_5不同掺杂比对可见光催化活性的影响第41-42页
        3.6.3 溶液pH对可见光催化活性的影响第42-43页
        3.6.4 光照强度对可见光催化活性的影响第43页
        3.6.5 目标溶液初始浓度对可见光催化活性的影响第43-44页
        3.6.6 复合催化剂重复利用性能研究第44-45页
        3.6.7 复合催化剂降解硝基苯动力学研究、TOC分析研究与机理研究第45-46页
    3.7 本章小结第46-47页
4 Pr~(3+):Y_2SiO_5/ZnO复合催化剂研究第47-63页
    4.1 实验部分第47-50页
        4.1.1 实验试剂及仪器设备第47-48页
        4.1.2 Pr3+:Y_2SiO_5/ZnO的制备方法第48-49页
        4.1.3 材料的表征方法第49-50页
        4.1.4 可见光催化性能测试实验第50页
    4.2 材料的微观形貌分析研究第50-53页
    4.3 材料的晶体结构分析研究第53页
    4.4 材料的荧光光谱分析研究第53-54页
    4.5 材料的紫外-可见漫反射光谱分析研究第54页
    4.6 Pr~(3+):Y_2SiO_5/ZnO复合催化剂的可见光催化活性研究第54-60页
        4.6.1 Pr~(3+):Y_2SiO_5不同掺杂比对可见光催化活性的影响及动力学研究第54-55页
        4.6.2 溶液pH对可见光催化活性的影响第55-56页
        4.6.3 光照强度对可见光催化活性的影响第56-57页
        4.6.4 目标溶液初始浓度对可见光催化活性的影响第57页
        4.6.5 复合催化剂重复利用性能研究第57-58页
        4.6.6 复合催化剂降解硝基苯TOC分析研究第58页
        4.6.7 复合催化剂降解硝基苯机理研究第58-60页
    4.7 两种复合催化剂性能对比第60-62页
        4.7.1 两种材料的紫外-可见漫反射光谱对比第60页
        4.7.2 两种材料的荧光光谱对比第60-61页
        4.7.3 两种复合催化剂在不同条件下光催化性能对比第61-62页
    4.8 本章小结第62-63页
5 总结第63-65页
    5.1 本文结论第63-64页
    5.2 课题创新点第64页
    5.3 本课题研究趋势第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-74页
附录第74页

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