摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 半导体光催化简介 | 第11-13页 |
1.2.1 半导体光催化的发展史 | 第11-12页 |
1.2.2 光催化反应原理 | 第12-13页 |
1.3 半导体光催化材料 | 第13-15页 |
1.3.1 半导体光催化材料的种类 | 第13-14页 |
1.3.2 半导体光催化材料的形貌 | 第14页 |
1.3.3 半导体光催化材料的制备方法 | 第14-15页 |
1.4 半导体光催化材料性能的改变 | 第15-18页 |
1.4.1 半导体复合 | 第16-17页 |
1.4.2 元素掺杂 | 第17页 |
1.4.3 染料敏化 | 第17页 |
1.4.4 贵金属沉积 | 第17-18页 |
1.5 影响半导体光催化活性的因素 | 第18-20页 |
1.5.1 催化剂材料的影响 | 第18-19页 |
1.5.2 温度的影响 | 第19页 |
1.5.3 pH值影响 | 第19页 |
1.5.4 有机物浓度 | 第19页 |
1.5.5 光源 | 第19-20页 |
1.6 本课题的主要内容及研究意义 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-27页 |
第二章 不同晶向NaNbO3单晶薄膜的制备与光催化性能研究 | 第27-48页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验 | 第27-30页 |
2.2.1 样品制备 | 第27-28页 |
2.2.2 物相表征 | 第28-29页 |
2.2.3 性能测试 | 第29-30页 |
2.3 物相分析 | 第30-36页 |
2.3.1 样品晶体结构分析—XRD数据分析 | 第30-31页 |
2.3.2 样品形貌特征分析—SEM和AFM数据分析 | 第31-35页 |
2.3.3 样品光吸收特性分析—Abs图谱分析 | 第35-36页 |
2.3.4 载流子浓度 | 第36页 |
2.4 样品光催化活性测试 | 第36-42页 |
2.4.1 固相法制备的样品的光催化降解 | 第36-38页 |
2.4.2 水热法制备的样品的光催化降解 | 第38-40页 |
2.4.3 光催化分解甲醇水溶液制氢 | 第40-42页 |
2.5 分析与讨论 | 第42-43页 |
2.5.1 SEM分析 | 第42-43页 |
2.5.2 AFM分析 | 第43页 |
2.5.3 吸收性能分析 | 第43页 |
2.6 本章小结 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-48页 |
第三章 后处理对NaNbO3单晶薄膜(111单晶面)光催化氧化活性的影响 | 第48-59页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验 | 第49-51页 |
3.2.1 材料制备 | 第49-50页 |
3.2.2 样品表征 | 第50页 |
3.2.3 光催化性能测试 | 第50-51页 |
3.3 物相分析 | 第51-53页 |
3.4 光催化性能测试 | 第53页 |
3.5 结论与分析 | 第53-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
第四章 不同气氛下制备NaTaO3光催化材料及其性能研究 | 第59-85页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实验 | 第59-63页 |
4.2.1 样品制备 | 第59-61页 |
4.2.2 样品表征 | 第61-62页 |
4.2.3 性能测试 | 第62-63页 |
4.3 物性分析 | 第63-74页 |
4.3.1 样品晶体结构分析—XRD数据分析 | 第63-65页 |
4.3.2 样品形貌特征分析—SEM数据分析 | 第65-66页 |
4.3.3 样品光吸收特性分析—Abs图谱分析 | 第66-67页 |
4.3.4 样品的拉曼光谱分析 | 第67-68页 |
4.3.5 样品的X射线光电子能谱(XPS) | 第68-74页 |
4.3.6 比表面积测定 | 第74页 |
4.4 光催化性能测试 | 第74-78页 |
4.4.1 光催化降解有机污染物 | 第74-76页 |
4.4.2 光催化分解水 | 第76-78页 |
4.5 结论与分析 | 第78-80页 |
4.6 本章小结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
第五章 结论 | 第85-87页 |
硕士期间发表的论文和参加的学术会议 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |