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二维负载型纳米复合光催化材料的制备及其可见光催化性能的研究

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

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