摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-11页 |
1. 前言 | 第11-31页 |
1.1 光催化的研究进展 | 第12-15页 |
1.1.1 半导体光催化原理 | 第13-14页 |
1.1.2 光催化技术的应用 | 第14-15页 |
1.2 磷酸锆 | 第15-25页 |
1.2.1 磷酸锆的晶体结构及特点 | 第15-17页 |
1.2.2 磷酸锆的应用研究进展 | 第17-23页 |
1.2.3 α-磷酸锆的制备方法进展 | 第23-25页 |
1.3 微波辐射加热 | 第25-29页 |
1.3.1 微波加热原理 | 第25-27页 |
1.3.2 微波法在制备纳米材料中的应用 | 第27-29页 |
1.4 课题的研究意义和内容 | 第29-31页 |
1.4.1 课题的研究意义 | 第29-30页 |
1.4.2 课题的研究内容 | 第30-31页 |
2. 实验部分 | 第31-35页 |
2.1 实验药品 | 第31-32页 |
2.1.1 实验药品 | 第31页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第31-32页 |
2.2 实验方法 | 第32页 |
2.2.1 微波法制备α-ZrP | 第32页 |
2.2.2 模拟有机污染物染料溶液的制备 | 第32页 |
2.3 测试方法 | 第32-35页 |
2.3.1 X 射线衍射(XRD)测试 | 第32页 |
2.3.2 晶体表面形态的表征 | 第32页 |
2.3.3 样品红外(FT-IR)测试 | 第32页 |
2.3.4 样品 BET 比表面积测试 | 第32-33页 |
2.3.5 光催化性能测试 | 第33-35页 |
3 结果与讨论 | 第35-61页 |
3.1 不同反应条件对产物晶型的影响 | 第35-52页 |
3.1.1 氟化铵与氧氯化锆的比例(NH_4F/Zr)对α-ZrP 的影响 | 第36-40页 |
3.1.2 磷酸与氧氯化锆的比例(P/Zr)对α-ZrP 的影响 | 第40-43页 |
3.1.3 不同反应时间对α-ZrP 的影响 | 第43-46页 |
3.1.4 不同浓度对α-ZrP 的影响 | 第46-48页 |
3.1.5 不同温度对α-ZrP 的影响 | 第48-50页 |
3.1.6 不同络合剂对α-ZrP 的影响 | 第50-52页 |
3.2 磷酸锆的光催化效果 | 第52-54页 |
3.3 P25-ZrP 复合材料的光催化效果 | 第54-61页 |
3.3.1 不同 P25 掺杂量对 ZrP 粉末光催化降解罗丹明 B 效果的影响 | 第54-55页 |
3.3.2 (1:6)P25-ZrP 复合材料光催化降解罗丹明 B 的影响因素 | 第55-61页 |
3.3.2.1 光照时间对 P25-ZrP 粉末光催化降解罗丹明 B 效果的影响 | 第55-57页 |
3.3.2.2 染料溶液浓度对 P25-ZrP 粉末光催化降解罗丹明 B 效果的影响 | 第57-59页 |
3.3.2.3 催化剂用量对 P25-ZrP 粉末光催化降解罗丹明 B 效果的影响 | 第59-60页 |
3.3.2.4 染料溶液 pH 对 P25-ZrP 粉末光催化降解罗丹明 B 效果的影响 | 第60-61页 |
4.结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |