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钒酸铋/卤化银复合材料的制备及其光催化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第12-24页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 半导体光催化技术第12-16页
        1.2.1 光催化原理第12-13页
        1.2.2 半导体光催化的影响要素第13-14页
        1.2.3 半导体光催化材料第14-16页
    1.3 半导体光催化改性技术第16-22页
        1.3.1 形貌控制第16-19页
        1.3.2 元素掺杂第19-20页
        1.3.3 构筑异质结构第20-22页
    1.4 卤化银光催化材料第22页
    1.5 论文的选题背景第22-23页
    1.6 论文的主要研究内容第23-24页
2 实验材料及表征方法第24-27页
    2.1 实验药品及仪器设备第24-25页
        2.1.1 实验药品第24页
        2.1.2 实验仪器设备第24-25页
    2.2 样品的表征和测试第25-27页
        2.2.1 X射线衍射仪(XRD)第25页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第25页
        2.2.3 紫外可见漫反射吸收光谱(UV-Vis DRS)第25-26页
        2.2.4 紫外可见吸收光谱第26页
        2.2.5 光电化学测试第26页
        2.2.6 光催化降解性能测试第26-27页
3 {040}-BiVO_4的制备及光催化性能研究第27-32页
    3.1 实验内容第27-28页
        3.1.1 实验试剂及实验仪器第27页
        3.1.2 {040}-BiVO_4催化剂的制备第27-28页
        3.1.3 光催化材料的表征方法第28页
    3.2 {040}-BiVO_4材料光催化反应实验第28页
    3.3 结果与讨论第28-31页
        3.3.1 X射线衍射结果分析第28-29页
        3.3.2 扫描电子显微镜结果分析第29-30页
        3.3.3 紫外可见漫反射吸收光谱结果分析第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
4 AgCl/Ag/{040}-BiVO_4复合光催化材料的制备及其光催化性能研究第32-41页
    4.1 实验部分第32-33页
        4.1.1 化学试剂及仪器第32页
        4.1.2 半导体复合光催化剂的制备第32-33页
        4.1.3 复合材料的表征第33页
    4.2 复合材料的光催化反应实验第33页
    4.3 结果与讨论第33-40页
        4.3.1 X射线衍射结果分析第33-34页
        4.3.2 扫描电子显微镜结果分析第34-35页
        4.3.3 紫外可见漫反射吸收光谱结果分析第35-36页
        4.3.4 光电化学测试分析第36-37页
        4.3.5 样品的光催化降解性能测试第37-39页
        4.3.6 光催化降解机理的假设第39-40页
    4.4 本章小结第40-41页
5 AgBr/Ag/{040}-BiVO_4复合光催化材料的制备及其光催化性能研究第41-50页
    5.1 实验部分第41-42页
        5.1.1 化学试剂及仪器第41页
        5.1.2 半导体复合光催化剂的制备第41-42页
        5.1.3 复合材料的表征第42页
    5.2 复合材料的光催化反应实验第42页
    5.3 结果与讨论第42-48页
        5.3.1 X射线衍射结果分析第42-43页
        5.3.2 扫描电子显微镜结果分析第43-44页
        5.3.3 紫外可见漫反射吸收光谱结果分析第44-45页
        5.3.4 光电化学测试分析第45-46页
        5.3.5 样品的光催化降解性能测试第46-48页
        5.3.6 光催化降解机理的假设第48页
    5.4 本章小结第48-50页
6 AgI/Ag/{040}-BiVO_4复合光催化材料的制备及其光催化性能研究第50-59页
    6.1 实验部分第50-51页
        6.1.1 化学试剂及仪器第50页
        6.1.2 半导体复合光催化剂的制备第50-51页
        6.1.3 复合材料的表征第51页
    6.2 复合材料的光催化反应实验第51页
    6.3 结果与讨论第51-58页
        6.3.1 X射线衍射结果分析第51-52页
        6.3.2 扫描电子显微镜结果分析第52-53页
        6.3.3 紫外可见漫反射吸收光谱结果分析第53-54页
        6.3.4 光电化学测试分析第54-55页
        6.3.5 样品的光催化降解性能测试第55-57页
        6.3.6 光催化降解机理的假设第57-58页
    6.4 本章小结第58-59页
7 结论与展望第59-61页
    7.1 结论第59-60页
    7.2 创新第60页
    7.3 展望第60-61页
参考文献第61-68页
致谢第68页

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