摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 半导体光催化技术 | 第10-13页 |
1.1.1 半导体光催化的研究进展 | 第10-11页 |
1.1.2 半导体光催化机理 | 第11-12页 |
1.1.3 半导体光催化活性影响因素 | 第12-13页 |
1.2 新型光催化材料铋系光催化剂 | 第13-15页 |
1.3 铋系光催化剂光催化性能调控 | 第15-16页 |
1.3.1 形貌结构控制 | 第15页 |
1.3.2 贵金属沉积 | 第15-16页 |
1.3.3 掺杂改性 | 第16页 |
1.3.4 半导体复合 | 第16页 |
1.4 含铋二元金属氧化物催化剂钼酸铋 | 第16-19页 |
1.4.1 钼酸铋的基本结构与特性 | 第16-17页 |
1.4.2 钼酸铋的研究现状 | 第17-19页 |
1.5 课题的目的意义及研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 目的意义 | 第19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.5.3 创新点 | 第20-21页 |
2 实验试剂、仪器以及表征方法 | 第21-24页 |
2.1 实验原料 | 第21页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第21-22页 |
2.3 材料测试与表征 | 第22-24页 |
2.3.1 相结构表征 | 第22页 |
2.3.2 微结构表征 | 第22页 |
2.3.3 X-射线光电子能谱分析 | 第22-23页 |
2.3.4 红外光谱表征 | 第23页 |
2.3.5 比表面积表征 | 第23页 |
2.3.6 紫外-可见光光谱分析 | 第23页 |
2.3.7 紫外-可见漫反射光谱分析 | 第23-24页 |
3 钼酸铋纳米材料的水热/溶剂热法合成及其光催化性能研究 | 第24-40页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 实验 | 第24-25页 |
3.2.1 Bi_2MoO_6纳米片的水热法制备 | 第24页 |
3.2.2 Bi_2MoO_6微米球的溶剂热法制备 | 第24-25页 |
3.3 不同表面活性剂的影响 | 第25-29页 |
3.3.1 相结构与微结构分析 | 第25-26页 |
3.3.2 红外光谱分析 | 第26-27页 |
3.3.3 形貌形成机理分析 | 第27页 |
3.3.4 光吸收性能和光催化性能 | 第27-29页 |
3.4 表面活性剂CTAB含量影响 | 第29-34页 |
3.4.1 相结构与微结构分析 | 第29-31页 |
3.4.2 CTAB含量对纳米片作用机理分析 | 第31-33页 |
3.4.3 光吸收和光催化性能 | 第33-34页 |
3.5 乙二醇/水溶剂比的影响 | 第34-38页 |
3.5.1 相结构与微结构分析 | 第34-36页 |
3.5.2 形貌形成机理分析 | 第36-37页 |
3.5.3 BMO纳米片、微米球光吸收和光催化性能对比分析 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-40页 |
4 BMO纳米材料的银负载改性及其光催化性能研究 | 第40-51页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验 | 第40-41页 |
4.2.1 一步溶剂热法制备Ag/BMO | 第40页 |
4.2.2 光致还原法制备Ag/BMO | 第40-41页 |
4.3 相结构分析 | 第41-42页 |
4.3.1 一步溶剂热法制备样品的相结构分析 | 第41页 |
4.3.2 光致还原法制备样品的相结构分析 | 第41-42页 |
4.4 XPS分析 | 第42-43页 |
4.5 微结构对比分析 | 第43-45页 |
4.6 形貌形成机理分析 | 第45-46页 |
4.7 光吸收和光催化性能对比分析 | 第46-49页 |
4.8 本章小结 | 第49-51页 |
5 Bi_2S_3/Bi_2MoO_6复合光催化剂的制备及光催化性能研究 | 第51-62页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 实验 | 第51-52页 |
5.2.1 Bi_2S_3/Bi_2MoO_6催化剂的制备 | 第51-52页 |
5.3 相结构分析 | 第52页 |
5.4 XPS分析 | 第52-54页 |
5.5 微结构分析 | 第54-56页 |
5.6 光吸收和光催化性能 | 第56-59页 |
5.7 Bi_2S_3/Bi_2MoO_6复合材料催化机理分析 | 第59-61页 |
5.8 本章小结 | 第61-62页 |
6 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62页 |
6.2 展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
附录 | 第71页 |