摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-19页 |
1.1 引言 | 第7-8页 |
1.2 光催化的应用 | 第8-10页 |
1.2.1 光解水产氢 | 第8-9页 |
1.2.2 环境污染治理 | 第9-10页 |
1.2.3 其他应用 | 第10页 |
1.3 半导体光催化剂 | 第10-11页 |
1.4 半导体光催化反应机理 | 第11-12页 |
1.5 影响光催化性能的因素 | 第12-15页 |
1.5.1 内在因素影响 | 第13-14页 |
1.5.2 外界条件影响 | 第14-15页 |
1.6 提升光催化性能的方法 | 第15-17页 |
1.6.1 贵金属沉积 | 第15-16页 |
1.6.2 离子掺杂 | 第16页 |
1.6.3 表面光敏化 | 第16页 |
1.6.4 半导体复合 | 第16页 |
1.6.5 新型光催化剂的开发 | 第16-17页 |
1.7 本课题的选题意义及研究内容 | 第17-19页 |
1.7.1 选题意义 | 第17-18页 |
1.7.2 研究内容 | 第18-19页 |
第二章 实验部分 | 第19-25页 |
2.1 催化剂制备 | 第19-20页 |
2.1.1 实验试剂 | 第19-20页 |
2.1.2 催化剂制备 | 第20页 |
2.2 催化剂表征 | 第20-21页 |
2.2.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第20页 |
2.2.2 紫外-可见漫反射(UV-vis DRS) | 第20页 |
2.2.3 拉曼可见光谱分析(Raman) | 第20页 |
2.2.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第20-21页 |
2.2.5 透射电子显微镜(TEM) | 第21页 |
2.2.6 荧光光谱(PL) | 第21页 |
2.2.7 X-射线光电子能谱(XPS) | 第21页 |
2.2.8 光电流(PC) | 第21页 |
2.3 催化剂活性评价 | 第21-25页 |
2.3.1 光催化降解反应 | 第21-22页 |
2.3.2 紫外可见吸收光谱(UV-vis) | 第22-23页 |
2.3.3 活性物种测试 | 第23-25页 |
第三章 溴化银/钒酸钆催化剂的制备及其光催化性能研究 | 第25-37页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 实验部分 | 第26-27页 |
3.2.1 溴化银催化剂的制备 | 第26页 |
3.2.2 钒酸钆催化剂的制备 | 第26页 |
3.2.3 AgBr/GdVO_4复合催化剂的制备 | 第26-27页 |
3.3 结果与讨论 | 第27-35页 |
3.3.1 催化剂的表征 | 第27-31页 |
3.3.2 催化剂活性评价 | 第31-35页 |
3.4 结论 | 第35-37页 |
第四章 溴化银/钒酸钇催化剂的制备及其光催化性能研究 | 第37-49页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 实验部分 | 第37-38页 |
4.2.1 溴化银催化剂的制备 | 第37-38页 |
4.2.2 钒酸钇催化剂的制备 | 第38页 |
4.2.3 AgBr/YVO_4复合催化剂的制备 | 第38页 |
4.3 结果与讨论 | 第38-46页 |
4.3.1 催化剂的表征 | 第38-43页 |
4.3.2 催化剂活性评价 | 第43-46页 |
4.4 结论 | 第46-49页 |
第五章 溴化银/钒酸铕催化剂的制备及其光催化性能研究 | 第49-59页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 实验部分 | 第49-50页 |
5.2.1 溴化银催化剂的制备 | 第49-50页 |
5.2.2 钒酸铕催化剂的制备 | 第50页 |
5.2.3 AgBr/EuVO_4复合催化剂的制备 | 第50页 |
5.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
5.3.1 催化剂的表征 | 第50-55页 |
5.3.2 催化剂活性评价 | 第55-58页 |
5.4 结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
攻读学位期间取得的科研成果和获奖情况 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-73页 |