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复合微球的制备及光催化性能的研究

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-33页
    1.1 引言第12页
    1.2 半导体光催化剂的概述第12-16页
        1.2.1 光催化原理第12-14页
        1.2.2 半导体光催化活性的影响因素第14-15页
        1.2.3 光催化在环境领域的应用第15-16页
    1.3 二氧化钛(TiO_2)光催化剂研究进展第16-20页
        1.3.1 TiO_2的晶体结构第16-17页
        1.3.2 TiO_2光催化材料的制备方法第17页
        1.3.3 TiO_2光催化剂存在的问题第17-18页
        1.3.4 TiO_2的改性研究进展第18-20页
    1.4 石墨相氮化碳(g-C_3N_4)半导体催化剂的研究进展第20-25页
        1.4.1 g-C_3N_4的研究史第20页
        1.4.2 g-C_3N_4的理论结构第20-21页
        1.4.3 g-C_3N_4的制备方法第21页
        1.4.4 g-C_3N_4的光催化应用第21-23页
        1.4.5 g-C_3N_4的改性第23-25页
    1.5 本文选题的思路以及研究内容第25-26页
        1.5.1 选题思路第25页
        1.5.2 研究内容第25-26页
    参考文献第26-33页
第二章 g-C_3N_4负载TiO_2@Ag微球复合材料的制备及可见光催化性能的研究第33-50页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验部分第33-36页
        2.2.1 仪器和试剂第33-34页
        2.2.2 g-C_3N_4负载TiO_2@Ag微球的制备第34-35页
        2.2.3 光催化活性的评估第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-43页
        2.3.1 催化剂结构表征第36-40页
        2.3.2 TiO_2@Ag/g-C_3N_4复合材料的光催化活性分析第40-43页
    2.4 TiO_2/Ag/g-C_3N_4复合材料的光催化机理探究第43-44页
    2.5 本章小结第44-46页
    参考文献第46-50页
第三章 g-C_3N_4微球负载 α-FeO(OH)制备及光催化性能研究第50-69页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-52页
        3.2.1 仪器与试剂第51页
        3.2.2 催化剂制备过程第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-61页
        3.3.1 g-C_3N_4/α-FeO(OH)复合材料结构的表征第52-57页
        3.3.2 α-FeO(OH)/g-C_3N_4复合材料的光催化活性分析第57-61页
    3.4 α-Fe O(OH)/g-C_3N_4复合材料的光催化机理探究第61-62页
    3.5 本章小结第62-64页
    参考文献第64-69页
第四章 光敏性多元核-壳微球絮凝剂的制备及性能研究第69-87页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 实验部分第70-72页
        4.2.1 仪器与试剂第70页
        4.2.2 实验过程第70-71页
        4.2.3 多元核-壳结构微球的光催化、絮凝活性测试第71-72页
    4.3 结果与讨论第72-83页
        4.3.1 SiO_2@TiO_2-Ag@SiO_2的结构表征第72-78页
        4.3.2 SiO_2@TiO_2-Ag@SiO_2复合材料的光催化活性分析第78-83页
    4.4 本章小结第83-84页
    参考文献第84-87页
硕士期间发表研究论文第87-88页
致谢第88页

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