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化学蚀刻法合成Bi2O3-BiOBr和Bi2O3-BiOBr/RGO及光催化性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 光催化原理和应用第10-12页
        1.1.1 光催化原理第10-11页
        1.1.2 光催化应用第11-12页
    1.2 铋系光催化剂的研究进展第12-15页
        1.2.1 氧化铋第12页
        1.2.2 卤氧化铋第12-13页
        1.2.3 钨酸铋第13-14页
        1.2.4 钒酸铋第14-15页
        1.2.5 钛酸铋第15页
    1.3 提高光催化效率的方法第15-17页
        1.3.1 离子掺杂第15-16页
        1.3.2 半导体材料复合第16-17页
        1.3.3 贵金属沉积第17页
    1.4 石墨烯光催化剂的应用第17-19页
        1.4.1 降解有机污染物第17-18页
        1.4.2 光催化分解水产氢第18-19页
        1.4.3 光催化还原CO_2制化学燃料第19页
    1.5 本论文研究内容和意义第19-21页
第二章 实验部分第21-27页
    2.1 实验试剂和仪器第21-23页
        2.1.1 实验试剂第21-22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 光催化性能评价第23-24页
    2.3 罗丹明B标准曲线的建立第24-25页
    2.4 纳米材料合成方法第25-27页
        2.4.1 水热法第25-26页
        2.4.2 微乳液法第26页
        2.4.3 酸蚀刻-生长法第26-27页
第三章 Bi_2O_3-BiOBr复合光催化剂的制备及性能研究第27-45页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 Bi_2O_3-BiOBr复合光催化剂的制备第28-29页
        3.2.1 Bi_2O_3的制备第28页
        3.2.2 Bi_2O_3-BiOBr的制备第28-29页
    3.3 结果和讨论第29-44页
        3.3.1 Bi_2O_3-BiOBr样品的结构与形貌分析第29-33页
        3.3.2 Bi_2O_3-BiOBr样品的光催化性能研究第33-41页
        3.3.3 Bi_2O_3-BiOBr光催化机理讨论第41-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 Bi_2O_3-BiOBr/RGO的合成及其可见光催化性能研究第45-61页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 Bi_2O_3-BiOBr/RGO催化剂的制备第46-48页
        4.2.1 氧化石墨的制备第46页
        4.2.2 Bi_2O_3-BiOBr/RGO的制备第46-48页
    4.3 结果和讨论第48-60页
        4.3.1 Bi_2O_3-BiOBr/RGO样品的结构与形貌分析第48-54页
        4.3.2 Bi_2O_3-BiOBr/RGO样品的光催化性能研究第54-58页
        4.3.3 Bi_2O_3-BiOBr/RGO光催化机理讨论第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61页
    5.2 论文主要创新点第61-62页
    5.3 后续研究展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-74页
附录A (攻读学位其间发表论文目录)第74页

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