摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 半导体光催化剂 | 第14-19页 |
1.2.1 概述 | 第14-15页 |
1.2.2 光催化原理 | 第15-16页 |
1.2.3 应用 | 第16-19页 |
1.3 二维材料负载型纳米复合催化剂 | 第19-24页 |
1.3.1 研究进展 | 第19-23页 |
1.3.2 二维负载型纳米复合光催化材料的优势 | 第23-24页 |
1.4 本论文的选题思路 | 第24-26页 |
第二章 Bi_2S_3/BiOCl复合催化剂的制备及其可见光催化性能研究 | 第26-44页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验 | 第27-30页 |
2.2.1 试剂用品 | 第27-28页 |
2.2.2 实验仪器 | 第28页 |
2.2.3 Bi_2S_3/BiOCl复合光催化剂的制备 | 第28-29页 |
2.2.4 表征方法 | 第29页 |
2.2.5 催化剂的催化性能测试和评价方法 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-43页 |
2.3.1 透射电镜图(TEM)分析 | 第31-32页 |
2.3.2 傅里叶红外图谱(FTIR)分析 | 第32-33页 |
2.3.3 固体紫外-可见漫反射图谱 | 第33-35页 |
2.3.4 光催化材料的可见光催化活性的探究 | 第35-37页 |
2.3.5 甘露醇合成的BiOCl与普通的BiOCl UV-vis光谱及光催化活性对比图 | 第37-39页 |
2.3.6 甘露醇合成28.8% TAA/BiOCl与普通28.8% TAA/ BiOCl光催化效应对比 | 第39-41页 |
2.3.7 28.8% TAA/BiOCl-Mannitol稳定性探究 | 第41页 |
2.3.8 捕获剂实验探究 | 第41-42页 |
2.3.9 催化原理分析 | 第42-43页 |
2.4 小结 | 第43-44页 |
第三章 Bi_2S_3/g-C_3N_4/BiOCl复合催化剂的制备及其可见光催化性能研究 | 第44-58页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验 | 第45-48页 |
3.2.1 试剂用品 | 第45页 |
3.2.2 实验仪器 | 第45-46页 |
3.2.3 Bi_2S_3/g-C_3N_4/BiOCl复合催化剂的制备 | 第46-47页 |
3.2.4 表征 | 第47页 |
3.2.5 催化剂的催化性能测试和评价方法 | 第47-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-56页 |
3.3.1 X射线粉末衍射图谱 | 第48-49页 |
3.3.2 傅里叶红外图谱(FTIR)分析 | 第49-50页 |
3.3.3 扫描电镜图分析(SEM) | 第50-51页 |
3.3.4 固体紫外可见漫反射图谱 | 第51-52页 |
3.3.5 光催化活性的探究 | 第52-55页 |
3.3.6 捕获剂实验探究 | 第55页 |
3.3.8 原理分析 | 第55-56页 |
3.4 小结 | 第56-58页 |
第四章 TiO_2/ZnIn_2S_4复合催化剂的制备及其可见光催化性能的研究 | 第58-68页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 实验 | 第59-60页 |
4.2.1 试剂用品 | 第59页 |
4.2.2 实验仪器 | 第59页 |
4.2.3 TiO_2/ZnIn_2S_4复合催化剂的制备 | 第59-60页 |
4.2.4 表征 | 第60页 |
4.2.5 催化剂的催化性能测试和评价方法 | 第60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-66页 |
4.3.1 X射线粉末衍射图谱 | 第60-61页 |
4.3.2 扫描电镜图分析(SEM) | 第61-62页 |
4.3.3 透射电镜图分析(TEM) | 第62-63页 |
4.3.4 固体紫外可见漫反射图谱 | 第63-64页 |
4.3.5 可见光催化活性的探究 | 第64-66页 |
4.3.6 催化原理分析 | 第66页 |
4.4 小结 | 第66-68页 |
第五章 结论和创新性 | 第68-70页 |
5.1 结论 | 第68-69页 |
5.2 本论文的创新性 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-83页 |
攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |