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分级Bi2MoO6微球的改性及协同效应增强其光催化与吸附性能

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

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