摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 光催化氧化的研究进展 | 第10-12页 |
1.2.1 光催化氧化简介 | 第10页 |
1.2.2 光催化氧化基本机理 | 第10-12页 |
1.2.3 光催化氧化的研究现状 | 第12页 |
1.3 光催化氧化的应用领域 | 第12-15页 |
1.3.1 光催化产氢 | 第13页 |
1.3.2 光催化还原CO2 | 第13-14页 |
1.3.3 光催化降解有机污染物 | 第14-15页 |
1.3.4 光催化降解无机污染物 | 第15页 |
1.3.5 光催化降解生物污染物 | 第15页 |
1.4 卤氧化铋光催化材料的制备及改性研究进展 | 第15-20页 |
1.4.1 卤氧化铋光催化材料的合成方法 | 第16-17页 |
1.4.2 卤氧化铋光催化材料改性研究进展 | 第17-20页 |
1.5 立题依据及研究内容 | 第20-22页 |
第二章 单位体积{001}晶面暴露面积大的BiOBr光催化剂的制备及光催化性能研究 | 第22-39页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-25页 |
2.2.1 实验试剂 | 第22-23页 |
2.2.2 仪器及设备 | 第23-24页 |
2.2.3 实验步骤 | 第24页 |
2.2.4 表征方法 | 第24页 |
2.2.5 光催化性能测试 | 第24-25页 |
2.2.6 光电流测试 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-38页 |
2.3.1 XRD及SEM分析 | 第25-28页 |
2.3.2 XPS分析 | 第28-29页 |
2.3.3 UV-vis DRS分析 | 第29-30页 |
2.3.4 光催化性能分析 | 第30-32页 |
2.3.5 尺寸对光催化性能的影响 | 第32-33页 |
2.3.6 单位体积{001}晶面暴露面积对光催化性能的影响 | 第33-36页 |
2.3.7 活性种追踪及稳定性研究 | 第36-37页 |
2.3.8 光电化学分析 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 少层BiOClxBr1-x固溶体纳米结构的制备及光催化性能研究 | 第39-52页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-41页 |
3.2.1 实验试剂 | 第39-40页 |
3.2.2 仪器及设备 | 第40页 |
3.2.3 实验步骤 | 第40页 |
3.2.4 表征方法 | 第40-41页 |
3.2.5 光催化性能测试 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-50页 |
3.3.1 XRD分析 | 第41-42页 |
3.3.2 AFM分析 | 第42页 |
3.3.3 SEM和TEM分析 | 第42-43页 |
3.3.4 SEM-EDX分析 | 第43-44页 |
3.3.5 XPS分析 | 第44-45页 |
3.3.6 UV-vis DRS分析 | 第45-46页 |
3.3.7 光催化性能分析 | 第46-48页 |
3.3.8 厚度对固溶体光催化性能的影响 | 第48-50页 |
3.3.9 PL分析 | 第50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 Bi/BiOI复合光催化剂的原位生成及其可见光催化性能 | 第52-61页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-54页 |
4.2.1 实验试剂 | 第52-53页 |
4.2.2 仪器及设备 | 第53页 |
4.2.3 实验步骤 | 第53页 |
4.2.4 表征方法 | 第53页 |
4.2.5 光催化性能测试 | 第53-54页 |
4.2.6 光电流测试 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-59页 |
4.3.1 XRD分析 | 第54-55页 |
4.3.2 SEM分析 | 第55-56页 |
4.3.3 SEM-EDX分析 | 第56页 |
4.3.4 UV-vis DRS分析 | 第56-57页 |
4.3.5 光催化性能分析 | 第57-58页 |
4.3.6 PL分析 | 第58-59页 |
4.3.7 光电化学分析 | 第59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
主要结论与展望 | 第61-63页 |
主要结论 | 第61-62页 |
展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |