摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-24页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第8页 |
1.2 半导体光催化技术的应用 | 第8-15页 |
1.2.1 光降解有机污染物 | 第8-10页 |
1.2.2 光催化分解水 | 第10-11页 |
1.2.3 光催化转化CO_2 | 第11-13页 |
1.2.4 光催化有机合成 | 第13-15页 |
1.3 提高光催化活性的途径 | 第15-19页 |
1.3.1 金属或非金属元素掺杂 | 第15-16页 |
1.3.2 半导体复合 | 第16-18页 |
1.3.3 表面光敏化 | 第18页 |
1.3.4 贵金属沉积 | 第18-19页 |
1.4 二氧化钛材料研究进展 | 第19-23页 |
1.4.1 TiO_2的化学结构 | 第19-20页 |
1.4.2 TiO_2的制备方法 | 第20-22页 |
1.4.3 TiO_2纳米材料的形貌 | 第22-23页 |
1.4.4 TiO_2改性 | 第23页 |
1.5 本文的研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验材料及制备方法 | 第24-28页 |
2.1 实验材料和设备 | 第24-25页 |
2.1.1 实验材料 | 第24页 |
2.1.2 实验设备 | 第24-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-26页 |
2.2.1 溶剂法制备TiO_2 | 第25页 |
2.2.2 Ag/AgBr/TiO_2的制备 | 第25-26页 |
2.3 样品表征 | 第26-28页 |
2.3.1 X射线衍射仪(XRD) | 第26页 |
2.3.2 扫描电子显微镜表征(SEM) | 第26页 |
2.3.3 紫外-可见漫反射光谱分析(UV-vis) | 第26页 |
2.3.4 紫外-可见吸收光谱分析 | 第26-27页 |
2.3.5 光催化性能测试 | 第27-28页 |
第3章 TiO_2纳米材料的合成与光催化降解性能 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 TiO_2纳米粒子的晶体结构 | 第29-30页 |
3.3 TiO_2纳米粒子的形貌 | 第30-32页 |
3.4 TiO_2纳米粒子的光吸收性能 | 第32-33页 |
3.5 TiO_2纳米粒子的光催化性能 | 第33-34页 |
3.6 TiO_2纳米粒子的光降解速率 | 第34-36页 |
3.7 TiO_2-E的性能表征与评价 | 第36-39页 |
3.7.1 紫外-可见吸收光谱 | 第37-38页 |
3.7.2 稳定性测试 | 第38页 |
3.7.3 自由基捕获实验 | 第38-39页 |
3.8 光催化机理分析 | 第39-40页 |
3.9 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 Ag/AgBr/TiO_2纳米复合材料的制备与光催化降解性能 | 第42-55页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 TiO_2及其Ag/AgBr/TiO_2的晶体结构 | 第43-44页 |
4.3 TiO_2及其Ag/AgBr/TiO_2的形貌 | 第44-46页 |
4.4 TiO_2及其Ag/AgBr/TiO_2的光吸收性能 | 第46-47页 |
4.5 TiO_2及其Ag/AgBr/TiO_2的光催化性能 | 第47-48页 |
4.6 TiO_2及其Ag/AgBr/TiO_2的光降解速率 | 第48-49页 |
4.7 70-Ag的性能表征与评价 | 第49-52页 |
4.7.1 紫外-可见吸收光谱 | 第50页 |
4.7.2 稳定性测试 | 第50-51页 |
4.7.3 自由基捕获实验 | 第51-52页 |
4.8 光催化机理分析 | 第52-53页 |
4.9 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-68页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |