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基于Ag3PO4的可见光催化剂的制备、表征及其在AO7降解中的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 研究背景第13-14页
    1.3 纳米材料的独特性质第14-15页
        1.3.1 纳米材料的表面效应第14页
        1.3.2 纳米材料的小尺寸效应第14-15页
        1.3.3 纳米材料的宏观量子隧道效应第15页
    1.4 半导体TiO_2光催化的反应原理第15-17页
    1.5 影响TiO_2光催化的因素第17-19页
        1.5.1 催化剂晶相对光催化的影响第17-18页
        1.5.2 溶液pH对光催化的影响第18页
        1.5.3 催化过程中光源的影响第18-19页
        1.5.4 催化剂的投加量的影响第19页
    1.6 纳米粒子的制备方法第19-21页
        1.6.1 物理方法第19-20页
            1.6.1.1 机械粉碎法第19-20页
            1.6.1.2 气体中蒸发法第20页
            1.6.1.3 溅射法第20页
        1.6.2 化学方法第20-21页
            1.6.2.1 化学沉淀法第20页
            1.6.2.2 溶胶—凝胶法第20-21页
            1.6.2.3 微乳液法第21页
            1.6.2.4 高温高压溶剂热法第21页
    1.7 改善TiO_2光催化效率的方法第21-24页
        1.7.1 TiO_2表面贵金属的沉积第21-22页
        1.7.2 TiO_2与其他半导体的复合第22页
        1.7.3 TiO_2半导体表面光敏化第22-23页
        1.7.4 离子掺杂第23页
        1.7.5 表面还原处理第23-24页
    1.8 光催化剂的应用第24-25页
        1.8.1 水污染处理第24页
        1.8.2 自清洁材料制备第24-25页
    1.9 本论文课题的提出及意义第25-26页
第2章 Ag_3PO_4的制备、表征及光催化性能的研究第26-37页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验部分第26-31页
        2.2.1 实验仪器与试剂第26-27页
            2.2.1.1 仪器第27页
            2.2.1.2 试剂第27页
        2.2.2 Ag_3PO_4催化剂的制备第27-28页
            2.2.2.1 Ag_3PO_4催化剂的制备(记为A型Ag_3PO_4)第27页
            2.2.2.2 Ag_3PO_4催化剂的制备(记为B型Ag_3PO_4)第27-28页
        2.2.3 光催化降解AO7实验过程第28页
        2.2.4 AO7溶液的测定实验第28-31页
    2.3 结果与讨论第31-36页
        2.3.1 形貌分析第31-33页
        2.3.2 紫外可将吸收光度图第33-34页
        2.3.3 光催化降解结果第34-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 Fe_3O_4/TiO_2/Ag_3PO_4的制备、表征及其光催化性能的研究第37-59页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38页
        3.2.1 实验仪器与试剂第38页
            3.2.1.1 实验所用仪器第38页
            3.2.1.2 实验所用试剂第38页
    3.3 催化剂的制备第38-40页
        3.3.1 TiO_2纳米粒子的制备第38页
        3.3.2 Fe_3O_4磁性纳米粒子的制备第38-39页
        3.3.3 Fe_3O_4/TiO_2复合粒子的制备第39页
        3.3.4 Fe_3O_4/TiO_2/Ag_3PO_4复合粒子的制备第39页
        3.3.5 Fe_3O_4/Ag_3PO_4的复合粒子的制备第39-40页
    3.4 催化剂的表征第40-50页
        3.4.1 催化剂的形貌结构分析第40-45页
        3.4.2 催化剂吸光度图谱分析第45-47页
        3.4.3 催化剂的XRD图谱分析第47-49页
        3.4.4 XPS结果分析第49-50页
    3.5 光催化结果与讨论第50-52页
    3.6 催化剂回收利用第52-57页
        3.6.1 光催化剂的失活第52-53页
        3.6.2 解决催化剂失活问题的途径第53-54页
        3.6.3 催化剂重复使用的光催化结果及分析第54-57页
    3.7 本章总结第57-59页
第四章 结论第59-60页
参考文献第60-66页
致谢第66-68页
攻读学位期间发表的论文第68页

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