摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 光催化的应用 | 第9-12页 |
1.2.1 光催化分解水制氢 | 第10页 |
1.2.2 环境污染治理功能 | 第10-11页 |
1.2.3 其他应用 | 第11-12页 |
1.3 半导体光催化的基本原理 | 第12-13页 |
1.4 光催化性能的影响因素 | 第13-16页 |
1.4.1 光催化剂自身的影响 | 第14-15页 |
1.4.2 外界影响 | 第15-16页 |
1.5 提高光催化效率的方法 | 第16-18页 |
1.5.1 贵金属沉积 | 第17页 |
1.5.2 离子掺杂 | 第17页 |
1.5.3 表面光敏化 | 第17-18页 |
1.5.4 半导体复合 | 第18页 |
1.5.5 新型光催化剂的开发 | 第18页 |
1.6 本课题的选题依据及研究内容 | 第18-21页 |
1.6.1 选题依据 | 第18-19页 |
1.6.2 研究内容 | 第19-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-25页 |
2.1 催化剂制备 | 第21-22页 |
2.1.1 化学试剂 | 第21-22页 |
2.1.2 催化剂的制备 | 第22页 |
2.2 催化剂表征 | 第22-23页 |
2.2.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第22页 |
2.2.2 紫外-可见漫反射(UV-vis DRS) | 第22页 |
2.2.3 热重-差热分析(TG-DTA) | 第22页 |
2.2.4 比表面积(BET) | 第22页 |
2.2.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第22页 |
2.2.6 透射电子显微镜(TEM) | 第22-23页 |
2.2.7 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第23页 |
2.2.8 荧光光谱(PL) | 第23页 |
2.2.9 X-射线光电子能谱(XPS) | 第23页 |
2.2.10 光电流(PC) | 第23页 |
2.3 催化剂的活性评价 | 第23-25页 |
2.3.1 光催化反应 | 第23-24页 |
2.3.2 紫外可见吸收光谱(UV-vis) | 第24页 |
2.3.3 活性物种测试 | 第24页 |
2.3.4 化学需氧量测定(COD) | 第24-25页 |
第三章 g-C_3N_4-SmVO_4催化剂的制备及其光催化性能研究 | 第25-39页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 实验部分 | 第26-27页 |
3.2.1 g-C_3N_4-SmVO_4催化剂的制备 | 第26页 |
3.2.2 N-TiO_2的制备 | 第26-27页 |
3.3 结果与讨论 | 第27-38页 |
3.3.1 催化剂的表征 | 第27-34页 |
3.3.2 催化剂的活性评价 | 第34-36页 |
3.3.3 可见光下g-C_3N_4-SmVO_4复合催化剂的作用机理 | 第36-37页 |
3.3.4 影响催化活性的因素 | 第37-38页 |
3.4 结论 | 第38-39页 |
第四章 AgBr-SmVO_4催化剂的制备及其光催化性能研究 | 第39-53页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 实验部分 | 第40页 |
4.2.1 AgBr-SmVO_4催化剂的制备 | 第40页 |
4.2.2 N-TiO_2的制备 | 第40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-51页 |
4.3.1 催化剂的表征 | 第40-45页 |
4.3.2 催化剂的活性评价 | 第45-49页 |
4.3.3 可见光下AgBr-SmVO_4复合催化剂的作用机理 | 第49-50页 |
4.3.4 影响催化活性的因素 | 第50-51页 |
4.4 结论 | 第51-53页 |
第五章 AgI-SmVO_4催化剂的制备及其光催化性能研究 | 第53-61页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 实验部分 | 第53-54页 |
5.2.1 AgI-SmVO_4催化剂的制备 | 第53-54页 |
5.2.2 N-TiO_2的制备 | 第54页 |
5.3 结果与讨论 | 第54-60页 |
5.3.1 催化剂的表征 | 第54-57页 |
5.3.2 催化剂的活性评价 | 第57-58页 |
5.3.3 可见光下AgI-SmVO_4复合催化剂的作用机理 | 第58-59页 |
5.3.4 影响催化活性的因素 | 第59-60页 |
5.4 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-73页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |