| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 光催化 | 第10-11页 |
| 1.2 CeO_2研究进展 | 第11-13页 |
| 1.3 铋系光催化剂研究现状 | 第13-18页 |
| 1.3.1 氧化铋 | 第13-14页 |
| 1.3.2 钛酸铋 | 第14-16页 |
| 1.3.3 钒酸铋 | 第16-17页 |
| 1.3.4 其它铋系材料 | 第17-18页 |
| 1.4 主要研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第19-20页 |
| 2 材料制备和测试方法 | 第20-25页 |
| 2.1 实验药剂与仪器 | 第20页 |
| 2.2 实验方法 | 第20-22页 |
| 2.2.1 CeO_2的制备 | 第20-21页 |
| 2.2.2 Bi_4Ti_3O_(12)/CeO_2的制备 | 第21页 |
| 2.2.3 BiVO_4的制备 | 第21页 |
| 2.2.4 BiVO_4/CeO_2的制备 | 第21-22页 |
| 2.3 表征方法 | 第22-23页 |
| 2.4 光催化性能测试及评价体系 | 第23-25页 |
| 2.4.1 亚甲基蓝溶液标准曲线的绘制 | 第23-24页 |
| 2.4.2 光催化反应系统 | 第24页 |
| 2.4.3 污染物脱色实验 | 第24-25页 |
| 3 Bi_4Ti_3O_(12)/CeO_2的表征及光催化评价 | 第25-37页 |
| 3.1 前言 | 第25页 |
| 3.2 Bi_4Ti_3O_(12)/CeO_2表征 | 第25-30页 |
| 3.2.1 SEM分析 | 第25-27页 |
| 3.2.2 XRD分析 | 第27-28页 |
| 3.2.3 FT-IR分析 | 第28-30页 |
| 3.3 Bi_4Ti_3O_(12)/CeO_2复合材料的光催化评价 | 第30-35页 |
| 3.3.1 摩尔比对复合光催化剂的影响 | 第30-31页 |
| 3.3.2 水热时间对复合光催化剂的影响 | 第31-32页 |
| 3.3.3 水热温度对复合光催化剂的影响 | 第32-33页 |
| 3.3.4 亚甲基蓝初始浓度对复合光催化剂的影响 | 第33-34页 |
| 3.3.5 复合材料投加量对光催化的影响 | 第34-35页 |
| 3.4 小结 | 第35-37页 |
| 4 BiVO_4/CeO_2的表征及光催化评价 | 第37-53页 |
| 4.1 前言 | 第37页 |
| 4.2 BiVO_4/CeO_2表征 | 第37-42页 |
| 4.2.1 SEM分析 | 第37-38页 |
| 4.2.2 XRD分析 | 第38-40页 |
| 4.2.3 FT-IR分析 | 第40-42页 |
| 4.3 BiVO_4/CeO_2光催化性能评价 | 第42-51页 |
| 4.3.1 摩尔比对光催化的影响 | 第42-43页 |
| 4.3.2 pH对光催化的影响 | 第43-45页 |
| 4.3.3 水热温度对光催化的影响 | 第45-47页 |
| 4.3.4 水热时间对光催化的影响 | 第47-49页 |
| 4.3.5 复合材料投加量对光催化的影响 | 第49-51页 |
| 4.4 小结 | 第51-53页 |
| 5 结论与展望 | 第53-54页 |
| 5.1 结论 | 第53页 |
| 5.2 展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 作者简历 | 第58页 |