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新型铋系光催化剂的制备、表征及其性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第13-23页
    1.1 光催化技术的简述第13-14页
    1.2 新型铋系半导体光催化剂的概述第14-18页
        1.2.1 新型铋系半导体光催化剂的简介第14-16页
        1.2.2 新型铋系半导体光催化剂的制备方法第16-18页
            1.2.2.1 水热法第16页
            1.2.2.2 化学共沉淀法第16-17页
            1.2.2.3 溶胶-凝胶法第17-18页
            1.2.2.4 高温固相法第18页
            1.2.2.5 有机金属降解法第18页
    1.3 抗菌剂第18-20页
        1.3.1 无机抗菌剂第19页
        1.3.2 有机抗菌剂第19-20页
        1.3.3 有机-无机复合抗菌剂第20页
    1.4 选题依据和研究内容第20-23页
        1.4.1 选题依据第20-21页
        1.4.2 研究内容第21-23页
            1.4.2.1 样品的制备第22页
            1.4.2.2 样品的表征第22页
            1.4.2.3 样品的性能研究第22-23页
第二章 铌酸铋掺杂体系的制备及其光催化性能研究第23-44页
    2.1 试剂和仪器第24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 Bi_(1-x)La_xNbO_4的制备第24-25页
        2.2.2 Bi_(1-x)Zn_xNbO_4的制备第25页
        2.2.3 样品表征第25页
        2.2.4 样品的光催化过程第25-26页
            2.2.4.1 RhB的标准曲线第25页
            2.2.4.2 光催化实验第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-43页
        2.3.1 样品的表征第26-31页
            2.3.1.1 XRD和EDS第26-27页
            2.3.1.2 微观形貌第27-28页
            2.3.1.3 UV-Vis光谱(DRS)第28-30页
            2.3.1.4 红外光谱第30-31页
        2.3.2 样品的光催化性能第31-43页
            2.3.2.1 标准曲线第31-32页
            2.3.2.2 掺杂元素及掺杂量对光催化活性的影响第32-35页
            2.3.2.3 Bi_(0.96)La_(0.04)NbO_4投料量对光催化活性的影响第35-37页
            2.3.2.4 RhB浓度对光催化活性的影响第37-38页
            2.3.2.5 溶液的pH值对光催化活性的影响第38-40页
            2.3.2.6 光源对光催化活性的影响第40-41页
            2.3.2.7 直接光照、物理吸附和光催化剂对RhB去除率的影响第41页
            2.3.2.8 光催化降解机理第41-43页
            2.3.2.9 Bi_(0.96)La_(0.04)NbO_4循环使用性能第43页
    2.4 结论第43-44页
第三章 钒酸铋掺杂体系的制备及其光催化性能研究第44-63页
    3.1 试剂和仪器第44-45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 Bi_(1-x)La_xVO_4(EDTA)的制备第45-46页
        3.2.2 Bi_(1-x)Zn_xVO_4(EDTA)的制备第46页
        3.2.3 样品表征第46页
        3.2.4 样品的光催化过程第46-47页
            3.2.4.1 RhB的标准曲线第46页
            3.2.4.2 光催化实验第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-62页
        3.3.1 样品的表征第47-52页
            3.3.1.1 XRD和EDS第47-48页
            3.3.1.2 微观形貌第48-49页
            3.3.1.3 UV-Vis光谱(DRS)第49-51页
            3.3.1.4 红外光谱第51-52页
        3.3.2 样品的光催化性能第52-62页
            3.3.2.1 标准曲线第52页
            3.3.2.2 掺杂元素及掺杂量对光催化活性的影响第52-55页
            3.3.2.3 投料量对光催化活性的影响第55-57页
            3.3.2.4 溶液的pH值对其光催化活性的影响第57-58页
            3.3.2.5 RhB浓度对光催化活性的影响第58-60页
            3.3.2.6 直接光照、物理吸附和光催化剂对去除率的影响第60-61页
            3.3.2.7 机理第61页
            3.3.2.8 Bi_(0.92)Zn_(0.08)VO_4 (EDTA)循环使用性能第61-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第四章 钒酸铋和铌酸铋及其掺杂样品的抗菌性能第63-73页
    4.1 试剂和仪器第64-65页
    4.2 实验部分第65-67页
        4.2.1 样品的制备第65页
        4.2.2 样品的抗菌性能评价第65-66页
        4.2.3 样品的表征第66页
        4.2.4 样品的抑菌实验第66-67页
            4.2.4.1 培养基的制备第66页
            4.2.4.2 菌悬液制备第66-67页
            4.2.4.3 抑菌圈实验第67页
            4.2.4.4 最小抑菌浓度(MIC)实验第67页
    4.3 结果与讨论第67-72页
        4.3.1 样品表征结果第67页
        4.3.2 样品的抗菌性能第67-72页
            4.3.2.1 抑菌圈第67-69页
            4.3.2.2 最小抑菌浓度(MIC)第69-71页
            4.3.2.3 抗菌机理第71-72页
    4.4 本章小结第72-73页
第五章 全文总结第73-74页
参考文献第74-84页
攻读学位期间取得的研究成果第84-85页
致谢第85-87页

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