首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

半导体导带能级电位对Ag@AgX/半导体复合材料光催化性能影响研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-20页
    1.1 光催化技术及光催化材料概述第9-13页
        1.1.1 光催化技术的发展第9页
        1.1.2 光催化材料及光催化基本原理第9-11页
        1.1.3 半导体光催化的动力学分析第11-12页
        1.1.4 提高光催化材料性能的方法途径第12-13页
    1.2 等离子体光催化材料Ag@AgX第13-16页
        1.2.1 Ag@AgX光催化材料的发展第13-14页
        1.2.2 Ag@AgX光催化的原理第14-15页
        1.2.3 Ag@AgX材料的制备方法第15-16页
    1.3 复合材料及Ag@AgCl复合材料第16-17页
    1.4 Ag@AgCl复合材料制备中的能带匹配选择第17-19页
        1.4.1 p-n异质结结构的构筑问题第17-18页
        1.4.2 Ag@AgCl与半导体材料的能带匹配第18-19页
    1.5 本文工作及其目的和意义第19-20页
2 ZnO/Ag@AgCl复合材料的制备及其光催化性能研究第20-34页
    2.1 引言第20-22页
        2.1.1 ZnO的光催化机理第20页
        2.1.2 影响氧化锌光催化效率的因素第20-21页
        2.1.3 ZnO的制备方法第21-22页
    2.2 本章主要研究内容及背景第22页
    2.3 实验部分第22-24页
        2.3.1 实验仪器与药品第22-23页
            2.3.2.1 ZnO材料的制备第23页
            2.3.2.2 系列不同物质量之比ZnO/Ag@AgCl材料的制备第23页
        2.3.2 ZnO/Ag@AgCl复合材料的制备第23页
        2.3.3 材料的物理微观结构表征第23页
        2.3.4 光催化降解罗丹明及光电化学性能测试第23-24页
            2.3.4.1 材料的光催化降解性能第23-24页
            2.3.4.2 材料的光电化学性能测试第24页
    2.4 结果与讨论第24-32页
        2.4.1 ZnO及ZnO/Ag@AgCl材料的SEM表面形貌第24-25页
        2.4.2 摩尔比为 1:1 的ZnO/Ag@AgCl的TEM形貌和EDS数据第25-26页
        2.4.3 系列样品的XRD图像第26-27页
        2.4.4 系列材料的XPS谱图第27-28页
        2.4.5 系列材料的紫外-可见漫反射光谱第28-29页
        2.4.6 系列材料的光催化降解性能第29-31页
        2.4.7 复合材料光催化性能提升机理探索第31-32页
    2.5 本章小结第32-34页
3 O-C_3N_4/Ag@AgCl复合材料的制备及其光催化性能研究第34-54页
    3.1 引言第34-39页
        3.1.1 类石墨相氮化碳的发展第34-35页
        3.1.2 g-C_3N_4材料的制备方法第35-36页
        3.1.3 g-C_3N_4在光催化中的应用第36页
        3.1.4 g-C_3N_4材料的改性第36-39页
    3.2 本章主要研究内容及背景第39-40页
    3.3 实验部分第40-43页
        3.3.1 实验仪器与试剂第40-41页
        3.3.2 实验过程第41-43页
    3.4 实验结果与讨论第43-52页
        3.4.1 各材料的XRD图谱分析第43-44页
        3.4.2 O-C_3N_4/Ag@AgCl的EDS能谱分析第44页
        3.4.3 X射线光电子能谱分析第44-45页
        3.4.4 材料的SEM表面形貌图第45-46页
        3.4.5 材料的透射电镜形貌图第46-47页
        3.4.6 BET比表面积分析第47-48页
        3.4.7 材料的紫外-可见漫反射光谱分析第48页
        3.4.8 材料的可见光光催化降解性能第48-49页
        3.4.9 O-C_3N_4/Ag@AgCl的光催化机理探索第49-52页
            3.4.9.1 光生电子和空穴的作用探索第49-50页
            3.4.9.2 显微荧光光谱分析第50-51页
            3.4.9.3 光电化学性能测试第51-52页
        3.4.10 O-C_3N_4/Ag@AgCl的光催化机理分析第52页
    3.5 本章小结第52-54页
4 Fe_2TiO_5/Ag@AgCl复合材料的制备及其光催化性能研究第54-64页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验部分第55-58页
        4.2.1 实验试剂及实验仪器第55-56页
        4.2.2 Fe_2TiO_5/Ag@AgCl复合材料的制备第56-57页
        4.2.3 材料薄膜光电极的制备第57页
        4.2.4 Fe_2TiO_5/Ag@AgCl复合材料的表征第57页
        4.2.5 光催化降解罗丹明及光电化学性能测试第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-63页
        4.3.1 样品的XRD图谱分析第58页
        4.3.2 样品的SEM形貌分析及能谱分析第58-60页
        4.3.3 样品的紫外-可见漫反射光谱分析第60-61页
        4.3.4 样品的光催化降解性能第61页
        4.3.5 样品的光电化学性能第61-63页
    4.4 本章小结第63-64页
5 小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-71页
致谢第71-72页
攻读学位期间发表的学术论文第72-73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:网络舆情管理对企业形象的影响
下一篇:树型无线传感器网络高能效路由策略的研究