摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 光催化技术 | 第12-14页 |
1.2.1 光催化研究背景 | 第12-13页 |
1.2.2 光催化的基本原理 | 第13-14页 |
1.2.3 影响半导体材料光催化活性的因素 | 第14页 |
1.3 Bi_2MoO_6 光催化剂材料的制备及其改性的研究进展 | 第14-19页 |
1.3.1 Bi_2MoO_6 的结构 | 第14-15页 |
1.3.2 Bi_2MoO_6 的合成 | 第15-16页 |
1.3.3 Bi_2MoO_6 的改性研究进展 | 第16-19页 |
1.4 本论文选题意义 | 第19页 |
1.5 本论文工作主要研究内容及创新点 | 第19-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-28页 |
2.1 主要试剂及仪器 | 第21-22页 |
2.2 半导体材料的制备 | 第22-25页 |
2.2.1 吸附剂的制备 | 第22-23页 |
2.2.2 F-La-Bi_2MoO_6 光催化剂的制备 | 第23页 |
2.2.3 Ag/Bi_2MoO_(6-x) (Ag/BMO_(6-x))光催化剂的制备 | 第23-24页 |
2.2.4 CdS/Ag/Bi_2MoO_6 (C/A/BMO)Z-型异质结光催化剂的制备 | 第24-25页 |
2.3 样品的表征 | 第25-26页 |
2.4 活性评价 | 第26-27页 |
2.4.1 样品对有机染料MB吸附性能评价 | 第26页 |
2.4.2 样品光催化性能评价 | 第26-27页 |
2.5 光催化反应中活性自由基的测定 | 第27-28页 |
第三章 多孔BiOBr/Bi_2MoO_6 异质结的构筑及其对亚甲基蓝的选择性吸附 | 第28-45页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 结果与讨论 | 第28-44页 |
3.2.1 样品的表征 | 第28-34页 |
3.2.2 BiOBr/Bi_2MoO_6 异质结的吸附性能 | 第34-39页 |
3.2.3 吸附动力学研究 | 第39-41页 |
3.2.4 吸附平衡等温线研究 | 第41-42页 |
3.2.5 吸附热力学 | 第42-43页 |
3.2.6 吸附机理 | 第43-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 F、La共掺杂Bi_2MoO_6 的催化性能增强机理研究 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 结果与讨论 | 第45-55页 |
4.2.1 XRD和XPS分析 | 第45-47页 |
4.2.2 SEM/TEM和EDS分析 | 第47-50页 |
4.2.3 光吸收特性 | 第50页 |
4.2.4 光催化活性 | 第50-52页 |
4.2.5 光催化活性的增强机制 | 第52-54页 |
4.2.6 光催化机理 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 Ag/Bi_2MoO_(6-x)光催化剂的构筑及光催化活性研究 | 第57-72页 |
5.1 引言 | 第57-58页 |
5.2 结果与讨论 | 第58-70页 |
5.2.1 结构和形貌分析 | 第58-62页 |
5.2.2 表面氧缺陷的形成 | 第62-63页 |
5.2.3 光催化性能 | 第63-66页 |
5.2.4 光催化机理 | 第66-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-72页 |
第六章 Z-型CdS/Ag/Bi_2MoO_6异质催化剂的构筑及其光催化性能研究 | 第72-86页 |
6.1 引言 | 第72-73页 |
6.2 结果与讨论 | 第73-84页 |
6.2.1 XRD和XPS分析 | 第73-74页 |
6.2.2 FE-SEM和TEM分析 | 第74-76页 |
6.2.3 FT-IR光谱分析 | 第76-77页 |
6.2.4 光吸收特性分析 | 第77-78页 |
6.2.5 样品的光催化活性 | 第78-81页 |
6.2.6 光催化活性的增强机制 | 第81-84页 |
6.3 本章小结 | 第84-86页 |
第七章 结论与展望 | 第86-88页 |
7.1 结论 | 第86-87页 |
7.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第111-114页 |
1. 在研期间主持或参与的项目 | 第111页 |
2. 在研期间主要获得的荣誉 | 第111-112页 |
3. 在研期间所发表的论文 | 第112-114页 |