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磷酸银—二氧化钛复合型材料的制备及光催化性能研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 引言第15页
    1.2 半导体光催化技术简介第15-19页
        1.2.1 半导体光催化原理第16-17页
        1.2.2 半导体光催化技术的应用第17-19页
    1.3 半导体催化剂的改性方法第19-21页
        1.3.1 贵金属表面沉积第19-20页
        1.3.2 离子掺杂第20页
        1.3.3 半导体复合第20-21页
    1.4 二氧化钛纳米材料制备方法第21-23页
        1.4.1 溶胶-凝胶法第21页
        1.4.2 水热法第21-22页
        1.4.3 气相沉积法第22-23页
        1.4.4 微波法第23页
    1.5 磷酸银的研究现状第23-26页
    1.6 本文研究内容、目的与意义第26-28页
    1.7 技术路线第28-29页
第二章 二元复合型催化剂Ag_3PO_4-TNBs的制备及光催化性能研究第29-47页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验试剂与仪器第30-31页
        2.2.2 二氧化钛纳米带的制备第31页
        2.2.3 二元复合型催化剂Ag_3PO_4-TNBs的制备第31页
        2.2.4 催化剂的表征第31-32页
        2.2.5 催化剂的光催化性能测试第32-33页
        2.2.6 光催化机理研究第33页
    2.3 结果与讨论第33-45页
        2.3.1 煅烧温度对二氧化钛纳米带的影响第33-36页
        2.3.2 二元复合型催化剂Ag_3PO_4-TNBs的制备与表征第36-44页
        2.3.3 降解罗丹明B机理分析第44-45页
    2.4 本章小结第45-47页
第三章 三元复合型催化剂AgI-Ag_3PO_4/TNBs的制备及光催化性能研究第47-63页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验部分第47-49页
        3.2.1 实验试剂与仪器第47-49页
        3.2.2 三元复合型催化剂AgI-Ag_3PO_4/TNBs的制备第49页
        3.2.3 催化剂的表征第49页
        3.2.4 催化剂的光催化性能测试第49页
        3.2.5 光催化机理研究第49页
    3.3 结果与讨论第49-60页
        3.3.1 三元复合型催化剂AgI-Ag_3PO_4/TNBs的制备与表征第49-59页
        3.3.2 降解罗丹明B机理分析第59-60页
    3.4 本章小结第60-63页
第四章 硫酸根掺杂修饰花状Ag_3PO_4-TiO_2复合型催化剂的制备及光催化性能研究第63-83页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-66页
        4.2.1 实验试剂与仪器第64-65页
        4.2.2 二氧化钛纳米花制备第65页
        4.2.3 三维复合催化剂Ag_3PO_4(SO_4~(2-))-TiO_2 (3D)的制备第65页
        4.2.4 催化剂的表征第65-66页
        4.2.5 催化剂的光性能测试第66页
        4.2.6 光催化机理研究第66页
    4.3 结果与讨论第66-81页
        4.3.1 制备条件对二氧化钛纳米花形貌的影响第66-68页
        4.3.2 煅烧温度对TiO_2(3D)的影响第68-70页
        4.3.3 三维复合型催化剂Ag_3PO_4(SO_4~(2-))-TiO_2 (3D)的制备与表征第70-79页
        4.3.4 降解罗丹明B机理分析第79-81页
    4.4 本章小结第81-83页
第五章 结论与前景展望第83-85页
    5.1 结论第83-84页
    5.2 创新点第84页
    5.3 前景展望第84-85页
参考文献第85-93页
致谢第93-95页
研究成果第95-97页
作者和导师简介第97-98页
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第98-99页

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