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磷酸铋基微纳结构材料的设计及其光催化降解抗生素研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 抗生素简介第13-17页
        1.1.1 水体中抗生素的来源第13-14页
        1.1.2 抗生素对水环境的污染第14-15页
        1.1.3 喹诺酮类抗生素对水环境的污染第15-17页
    1.2 传统的抗生素废水处理技术第17-22页
        1.2.1 物理化学法第18-20页
        1.2.2 生物处理法第20-21页
        1.2.3 化学处理法第21-22页
    1.3 光催化技术及其在抗生素废水中的研究进展第22-27页
        1.3.1 半导体光催化技术的基本原理第22-23页
        1.3.2 影响光催化降解效果的主要因素第23-25页
        1.3.3 半导体光催化水处理技术在抗生素废水治理中的研究第25-27页
    1.4 磷酸铋光催化剂及其在废水处理中的研究进展第27-34页
        1.4.1 磷酸铋光催化剂第27-28页
        1.4.2 磷酸铋光催化剂的制备方法第28-30页
        1.4.3 磷酸铋光催化处理废水性能的提升方法第30-33页
        1.4.4 磷酸铋光催化剂在抗生素废水中的研究第33-34页
    1.5 论文的选题依据和主要研究内容第34-36页
第二章 BN/BiPO_4材料光催化降解抗生素性能研究第36-52页
    2.1 前言第36-37页
    2.2 实验部分第37-39页
        2.2.1 实验仪器第37页
        2.2.2 实验试剂第37页
        2.2.3 光催化剂的制备第37-38页
        2.2.4 光催化性能探究第38页
        2.2.5 电化学测试第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-51页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第39页
        2.3.2 傅立叶红外(FT-IR)分析第39-40页
        2.3.3 形貌和元素分析第40-43页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第43-44页
        2.3.5 紫外-可见漫反射光谱(DRS)分析第44-45页
        2.3.6 光致发光光谱(PL)和电化学阻抗(EIS)分析第45-46页
        2.3.7 比表面积和孔径分布分析第46-47页
        2.3.8 光催化性能测试第47-48页
        2.3.9 自由基检测实验第48-49页
        2.3.10 光催化降解机理分析第49-51页
    2.4 本章小结第51-52页
第三章 AgQDs/BiPO_4材料光催化降解抗生素性能研究第52-68页
    3.1 前言第52-53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 实验仪器第53页
        3.2.2 实验试剂第53-54页
        3.2.3 光催化剂的制备第54页
        3.2.4 光催化性能探究第54-55页
        3.2.5 电化学测试第55页
    3.3 结果与讨论第55-66页
        3.3.1 X射线衍射(XRD)分析第55-56页
        3.3.2 傅立叶红外(FT-IR)分析第56页
        3.3.3 形貌和元素分析第56-58页
        3.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第58-60页
        3.3.5 紫外-可见漫反射光谱(DRS)分析第60页
        3.3.6 光致发光光谱(PL)和电化学阻抗(EIS)分析第60-61页
        3.3.7 比表面积和孔径分布分析第61-62页
        3.3.8 光催化性能测试第62-64页
        3.3.9 自由基检测实验第64-65页
        3.3.10 光催化降解机理分析第65-66页
    3.4 本章小结第66-68页
第四章 N-CQDs/BiPO_4材料光催化降解抗生素性能研究第68-85页
    4.1 前言第68-69页
    4.2 实验部分第69-71页
        4.2.1 实验仪器第69页
        4.2.2 实验试剂第69页
        4.2.3 光催化剂的制备第69-70页
        4.2.4 光催化性能探究第70页
        4.2.5 电化学测试第70-71页
    4.3 结果与讨论第71-84页
        4.3.1 X射线衍射(XRD)分析第71-72页
        4.3.2 傅立叶红外(FT-IR)分析第72-73页
        4.3.3 形貌和元素分析第73-75页
        4.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第75-76页
        4.3.5 紫外-可见漫反射光谱(DRS)分析第76-77页
        4.3.6 光致发光光谱(PL)和电化学阻抗(EIS)分析第77-78页
        4.3.7 比表面积和孔径分布分析第78-79页
        4.3.8 光催化性能测试第79-80页
        4.3.9 自由基检测实验第80-82页
        4.3.10 光催化降解机理分析第82-84页
    4.4 本章小结第84-85页
第五章 结论与展望第85-87页
    5.1 结论第85-86页
    5.2 展望第86-87页
参考文献第87-102页
致谢第102-103页
攻读硕士期间发表论文第103页

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