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长余辉与二氧化钛协同作用光催化材料的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第8-25页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 纳米Ti0_2 光催化材料简介第9-15页
        1.2.1 Ti0_2 光催化剂的光催化原理第9-10页
        1.2.2 Ti0_2 光催化性的影响因素第10-12页
        1.2.3 提高Ti0_2 光催化活性的方法第12-15页
    1.3 长余辉发光材料的研究现状第15-18页
        1.3.1 长余辉发光材料的种类第16-17页
        1.3.2 长余辉发光材料的制备方法第17-18页
    1.4 长余辉发光材料改性Ti0_2 光催化材料的研究进展第18-24页
        1.4.1 长余辉发光材料改性Ti0_2 光催化剂的提出第19-20页
        1.4.2 长余辉发光材料改性Ti0_2 光催化剂的制备方法第20-21页
        1.4.3 长余辉发光材料改性Ti0_2 光催化剂的机理第21-24页
    1.5 课题的提出第24-25页
第二章 实验部分第25-31页
    2.1 实验原料及设备第25-26页
        2.1.1 实验原料第25-26页
        2.1.2 实验设备第26页
    2.2 实验过程第26-28页
        2.2.1 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光粉体的制备第26-27页
        2.2.2 Ti0_2 光催化剂的制备第27-28页
        2.2.3 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 复合光催化剂的制备第28页
    2.3 分析方法与测试第28-29页
        2.3.1 分析方法第28-29页
        2.3.2 发光性能测试第29页
        2.3.3 光催化性能测试第29页
    2.4 光催化实验第29-31页
        2.4.1 可见光下的光催化实验第29-30页
        2.4.2 暗环境下的光催化实验第30-31页
第三章 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2复合光催化剂的性能研究第31-49页
    3.1 纳米Ti0_2 光催化剂的表征第31-33页
        3.1.1 纳米Ti0_2 的晶相结构第31-32页
        3.1.2 纳米Ti0_2 的表面形貌第32-33页
    3.2 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光材料的表征第33-39页
        3.2.1 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光材料的晶相结构第33-34页
        3.2.2 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光材料的表面形貌第34-35页
        3.2.3 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光材料的发光性能第35-36页
        3.2.4 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光材料的荧光光谱第36-38页
        3.2.5 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光材料的发光机理第38-39页
    3.3 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 复合光催化剂的表征及其光催化性能第39-47页
        3.3.1 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 复合光催化剂的晶相结构第39-40页
        3.3.2 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 复合光催化剂的表面形貌第40-41页
        3.3.3 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 复合光催化剂的发光性能第41-42页
        3.3.4 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 复合光催化剂的光催化性能第42-45页
        3.3.5 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 复合光催化剂的光催化机理探讨第45-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 掺杂对复合光催化剂光催化活性的影响第49-61页
    4.1 过渡金属Fe~(3+)掺杂Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 的光催化性能研究第49-54页
        4.1.1 Fe~(3+)掺杂Ti0_2 的紫外-可见吸收光谱第49-51页
        4.1.2 Fe~(3+)掺杂Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 的光催化活性第51-53页
        4.1.3 Fe~(3+)掺杂Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 的光催化机理探讨第53-54页
    4.2 半导体W0_3 掺杂Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 的光催化性能研究第54-58页
        4.2.1 W0_3 掺杂Ti0_2 的紫外-可见吸收光谱第54-56页
        4.2.2 W0_3 掺杂Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 的光催化活性第56-57页
        4.2.3 W0_3 掺杂Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 的光催化机理探讨第57-58页
    4.3 Sr_2MgSi_20_7:Eu~(2+),Dy~(3+)/Ti0_2 与Ti0_2 光催化活性的比较第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章全文结论第61-63页
参考文献第63-69页
发表论文和参加科研情况说明第69-70页
致谢第70页

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