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BiOBr系光催化剂的合成及其轻质油脱氮的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-10页
前言第10-11页
第一章 文献综述第11-22页
    1.1 半导体光催化反应与光催化剂第11-13页
        1.1.1 光催化技术的优点第11页
        1.1.2 半导体光催化的原理第11-12页
        1.1.3 半导体光催化的应用第12-13页
    1.2 新型可见光催化剂的研究进展第13-16页
        1.2.1 含铋金属氧化物的光催化剂第14-15页
        1.2.2 卤化氧铋系光催化剂第15-16页
    1.3 提高光催化降解效率的途径第16-17页
        1.3.1 贵金属沉积第16页
        1.3.2 金属离子掺杂第16-17页
        1.3.3 半导体复合第17页
    1.4 油品脱氮技术研究进展第17-20页
        1.4.1 加氢脱氮第18页
        1.4.2 非加氢脱氮第18-20页
    1.5 本课题研究的目的、意义及研究内容第20-22页
        1.5.1 本课题研究的目的、意义第20页
        1.5.2 本课题的研究内容第20-22页
第二章 实验部分第22-27页
    2.1 实验试剂与仪器第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22-23页
    2.2 催化剂的制备与表征第23-24页
        2.2.1 催化剂的制备第23-24页
        2.2.2 催化剂的表征第24页
    2.3 催化剂的光催化脱氮性能研究第24-27页
        2.3.1 模拟油的配制第24-25页
        2.3.2 催化剂的光催化脱氮第25页
        2.3.3 含氮量检测与脱氮率计算第25页
        2.3.4 轻质油脱氮率的计算第25-27页
第三章 催化剂BiOBr的制备及其光催化性能研究第27-37页
    3.1 可见光催化剂BiOBr的制备第27-31页
        3.1.1 不同溴源对催化剂的影响第27-28页
        3.1.2 水热反应时间对催化剂的影响第28-29页
        3.1.3 水热反应温度对催化剂的影响第29-31页
    3.2 催化剂BiOBr的表征第31-32页
        3.2.1 扫描电镜分析第31-32页
        3.2.2 紫外-可见光吸收光谱分析第32页
        3.2.3 比表面积分析第32页
    3.3 BiOBr光催化轻质油脱氮性能研究第32-36页
        3.3.1 不同光源对脱氮性能的影响第32-33页
        3.3.2 催化剂用量对油品脱氮性能的影响第33-34页
        3.3.3 光催化反应时间对油品脱氮性能的影响第34页
        3.3.4 光催化反应温度对油品脱氮性能的影响第34-35页
        3.3.5 搅拌速度对油品脱氮性能的影响第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 过渡金属掺杂BiOBr的制备及其光催化性能研究第37-56页
    4.1 过渡金属掺杂方法的选择第37-39页
        4.1.1 镍元素的不同掺杂方法第37-38页
        4.1.2 铁元素的不同掺杂方法第38-39页
    4.2 过渡金属离子掺杂型催化剂的制备第39-47页
        4.2.1 镍元素的掺杂第39-43页
        4.2.2 铁元素的掺杂第43-47页
    4.3 过渡金属离子掺杂型催化剂的表征第47-49页
        4.3.1 扫描电镜分析第47-48页
        4.3.2 紫外-可见光吸收光谱分析第48-49页
        4.3.3 比表面积分析第49页
    4.4 过渡金属离子掺杂型催化剂的光催化轻质油脱氮性能研究第49-55页
        4.4.1 Ni/BiOBr催化剂光催化脱氮性能研究第49-52页
        4.4.2 Fe/BiOBr催化剂光催化脱氮性能研究第52-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 稀土金属掺杂BiOBr的制备及其光催化性能研究第56-66页
    5.1 稀土金属离子掺杂方法的选择第56-57页
    5.2 稀土金属离子掺杂型催化剂的制备第57-61页
        5.2.1 铈的不同掺杂量对催化剂的影响第57-58页
        5.2.2 制备Ce/BiOBr的反应温度对催化剂的影响第58-59页
        5.2.3 制备Ce/BiOBr的反应时间对催化剂的影响第59-61页
    5.3 催化剂Ce/BiOBr的表征第61-62页
        5.3.1 扫描电镜分析第61页
        5.3.2 紫外-可见光吸收光谱分析第61-62页
        5.3.3 比表面积分析第62页
    5.4 催化剂Ce/BiOBr的光催化轻质油脱氮性能研究第62-65页
        5.4.1 催化剂的用量对脱氮性能的影响第62-63页
        5.4.2 光催化反应时间对油品脱氮性能的影响第63-64页
        5.4.3 光催化反应温度对油品脱氮性能的影响第64页
        5.4.4 搅拌速度对油品脱氮性能的影响第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第六章 AgBr/BiOBr的制备及其光催化性能研究第66-73页
    6.1 复合催化剂AgBr/BiOBr的制备第66-67页
        6.1.1 确定AgBr的负载量第66-67页
        6.1.2 确定制备AgBr/BiOBr的反应时间第67页
    6.3 催化剂AgBr/BiOBr的表征第67-69页
        6.3.1 X射线衍射分析第67-68页
        6.3.2 扫描电镜分析第68-69页
        6.3.3 紫外-可见光吸收光谱分析第69页
    6.4 AgBr/BiOBr光催化轻质油脱氮性能研究第69-72页
        6.4.1 催化剂的用量对脱氮性能的影响第69-70页
        6.4.2 光催化反应时间对油品脱氮性能的影响第70-72页
    6.5 本章小结第72-73页
结论第73-74页
参考文献第74-80页
发表文章目录第80-82页
致谢第82-83页
详细摘要第83-89页

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