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全光谱响应钛基光催化材料的制备及性能评价

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第14-26页
    1.1 前言第14页
    1.2 半导体光催化材料第14-16页
        1.2.1 半导体光催化材料的研究进展第14-15页
        1.2.2 半导体光催化原理第15-16页
    1.3 TiO_2光催化剂的概述第16-20页
        1.3.1 TiO_2的结构与性质第16-17页
        1.3.2 TiO_2光催化剂的改性第17-20页
            1.3.2.1 染料敏化第17页
            1.3.2.2 异质结构第17-18页
            1.3.2.3 离子掺杂第18-20页
    1.4 SrTiO_3光催化剂的概述第20-22页
        1.4.1 SrTiO_3光催化剂的结构与性质第20页
        1.4.2 SrTiO_3光催化剂的改性第20-21页
            1.4.2.1 单一离子的掺杂第20-21页
            1.4.2.2 双离子共掺杂第21页
        1.4.3 等离子体共振效应在SrTiO_3光催化材料中的应用第21-22页
    1.5 上转换材料第22-24页
        1.5.1 上转换材料的结构、性质和用途第22-23页
        1.5.2 上转换材料与钛基光催化材料的复合材料第23-24页
    1.6 本课题的研究意义和研究内容第24-26页
第二章 实验部分第26-32页
    2.1 主要试剂与仪器第26-27页
    2.2 催化剂的表征第27-29页
        2.2.1 固体紫外-可见漫反射光谱分析(UV-VisDRS)第27-28页
        2.2.2 X-射线衍射分析(XRD)第28页
        2.2.3 荧光图谱分析(PL)第28页
        2.2.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第28页
        2.2.5 扫描电子显微镜分析(SEM)第28页
        2.2.6 比表面积分析(BET)第28-29页
        2.2.7 光电化学性能测试第29页
    2.3 催化剂性能分析第29-32页
        2.3.1 甲基橙溶液标准曲线的绘制第29-30页
        2.3.2 甲基橙溶液降解实验第30页
        2.3.3 酸性甲基橙溶液吸收波长的确定第30-31页
        2.3.4 酸性甲基橙光催化剂降解实验第31页
        2.3.5 循环利用率分析第31-32页
第三章 稀土离子改性钛基催化剂的合成及特性研究第32-48页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 催化剂的制备第32-33页
        3.2.2 光催化性能测试第33页
    3.3 实验结果与讨论第33-46页
        3.3.1 不同稀土元素掺杂TiO_2的制备及性能评价第33-37页
            3.3.1.1 固体紫外-可见漫反射光谱分析(UV-VisDRS)第34-35页
            3.3.1.2 X-射线衍射分析(XRD)第35-36页
            3.3.1.3 瞬态光电流响应第36-37页
            3.3.1.4 光催化活性第37页
        3.3.2 La-TONF的制备及其性能评价第37-46页
            3.3.2.1 固体紫外-可见漫反射光谱分析(UV-VisDRS)第38-40页
            3.3.2.2 X-射线衍射分析(XRD)第40-41页
            3.3.2.3 荧光发射光谱分析(PL)第41-42页
            3.3.2.4 元素分析第42-44页
            3.3.2.5 瞬态光电流响应第44-45页
            3.3.2.6 光催化活性第45-46页
            3.3.2.7 循环利用率分析第46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 银等离子体与钛酸锶复合催化剂的制备及可见光性能评价第48-66页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 催化剂的制备第48-49页
        4.2.2 光催化性能测试第49-50页
    4.3 实验结果与讨论第50-63页
        4.3.1 Cr-SrTiO_3的制备及性能评价第50-54页
            4.3.1.1 固体紫外-可见漫反射光谱分析(UV-VisDRS)第50-51页
            4.3.1.2 X-射线衍射分析(XRD)第51页
            4.3.1.3 元素分析第51-52页
            4.3.1.4 瞬态光电流响应第52-53页
            4.3.1.5 光催化活性第53-54页
        4.3.2 Ag/Cr-SrTiO_3的制备及性能评价第54-60页
            4.3.2.1 固体紫外-可见漫反射光谱分析(UV-VisDRS)第54-56页
            4.3.2.2 X-射线衍射分析(XRD)第56页
            4.3.2.3 比表面积分析(BET)第56-57页
            4.3.2.4 荧光发射光谱分析(PL)第57-58页
            4.3.2.5 瞬态光电流响应第58-59页
            4.3.2.6 光催化活性第59-60页
        4.3.3 AgX/Cr-SrTiO_3的制备及性能评价第60-63页
            4.3.3.1 固体紫外-可见漫反射光谱分析(UV-VisDRS)第60-61页
            4.3.3.2 X-射线衍射分析(XRD)第61-62页
            4.3.3.3 瞬态光电流响应第62-63页
            4.3.3.4 光催化活性第63页
    4.4 本章小结第63-66页
第五章 上转换材料与钛基光催化材料的复合材料第66-74页
    5.1 引言第66页
    5.2 实验部分第66-67页
        5.2.1 催化剂的制备第66-67页
        5.2.2 光催化性能测试第67页
    5.3 实验结果与讨论第67-73页
        5.3.1 上转换材料与La-TONF的复合材料第67-70页
            5.3.1.1 固体紫外-可见漫反射光谱分析(UV-VisDRS)第67-68页
            5.3.1.2 X-射线衍射分析(XRD)第68-69页
            5.3.1.3 荧光发射光谱分析(PL)第69页
            5.3.1.4 光催化活性第69-70页
        5.3.2 上转换材料与Ag/Cr-SrTiO_3的复合材料第70-73页
            5.3.2.1 固体紫外-可见漫反射光谱分析(UV-VisDRS)第70-71页
            5.3.2.2 荧光发射光谱分析(PL)第71-72页
            5.3.2.3 光催化活性第72-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第六章 结论与建议第74-76页
    6.1 主要结论第74-75页
    6.2 建议第75-76页
参考文献第76-88页
致谢第88-90页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第90页

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