摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 光催化技术概述 | 第11-14页 |
1.1.1 光催化技术的研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 太阳能的利用方式 | 第12页 |
1.1.3 光催化的概念和基本原理 | 第12-14页 |
1.2 关于光催化的基本问题 | 第14-18页 |
1.2.1 光催化材料的现状 | 第14-15页 |
1.2.2 影响光催化性能的因素 | 第15-16页 |
1.2.3 提高光催化活性的方法 | 第16-18页 |
1.3 光催化材料的应用 | 第18-19页 |
1.3.1 净化废水 | 第18页 |
1.3.2 净化室内空气 | 第18-19页 |
1.3.3 可再生清洁能源 | 第19页 |
1.4 本论文的研究意义和内容 | 第19-21页 |
1.4.1 研究意义 | 第19页 |
1.4.2 研究内容 | 第19-21页 |
第二章 半金属铋的合成及其光催化性能研究 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-25页 |
2.2.1 实验试剂及装置 | 第22-23页 |
2.2.2 孔状单质Bi样品的制备 | 第23-24页 |
2.2.3 催化剂的表征 | 第24页 |
2.2.4 光催化实验 | 第24-25页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第25-32页 |
2.3.1 Bi的晶体结构(XRD) | 第25-26页 |
2.3.2 Bi的形貌和结构分析 | 第26-28页 |
2.3.3 Bi的形成机理 | 第28-29页 |
2.3.4 Bi的比表面积分析(BET) | 第29-30页 |
2.3.5 孔状铋的催化性能研究 | 第30-32页 |
2.3.6 Bi的光催化机理 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 层状微球BiOI的合成及其光催化性能研究 | 第33-49页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-37页 |
3.2.1 实验试剂及装置 | 第34-35页 |
3.2.2 BiOI催化剂的制备 | 第35-36页 |
3.2.3 催化剂的表征 | 第36-37页 |
3.2.4 光催化实验 | 第37页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第37-48页 |
3.3.1 BiOI的晶体结构(XRD) | 第37-38页 |
3.3.2 样品的形貌和结构分析 | 第38-40页 |
3.3.3 BiOI微球的形成过程 | 第40-41页 |
3.3.4 BiOI样品的比表面积分析(BET) | 第41-42页 |
3.3.5 BiOI样品的光学性质 | 第42页 |
3.3.6 BiOI样品的XPS分析 | 第42-43页 |
3.3.7 BiOI样品的光致发光性能研究 | 第43-44页 |
3.3.8 BiOI样品的光催化性能测试 | 第44-46页 |
3.3.9 BiOI样品的光催化机理 | 第46-47页 |
3.3.10 BiOI样品的循环稳定性 | 第47-48页 |
3.4 小结 | 第48-49页 |
第四章 花状Ag/BiOI复合材料的合成及其光催化性能的研究 | 第49-65页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验部分 | 第50-53页 |
4.2.1 实验试剂及装置 | 第50-51页 |
4.2.2 Ag/BiOI催化剂的制备 | 第51-52页 |
4.2.3 催化剂的表征 | 第52-53页 |
4.2.4 光催化实验 | 第53页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第53-63页 |
4.3.1 Ag/BiOI的晶体结构(XRD) | 第53-54页 |
4.3.2 Ag/BiOI的形貌和结构分析 | 第54-56页 |
4.3.3 Ag/BiOI样品的XPS分析 | 第56-57页 |
4.3.4 Ag/BiOI样品的光学性能 | 第57-58页 |
4.3.5 Ag/BiOI的光致发光性能 | 第58-59页 |
4.3.6 Ag/BiOI的光催化性能测试 | 第59-61页 |
4.3.7 Ag/BiOI的光催化机理 | 第61-62页 |
4.3.8 Ag/BiOI的循环稳定性 | 第62-63页 |
4.4 小结 | 第63-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第79-80页 |