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层状双氢氧化物负载的可见光响应光催化材料的制备与性能研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-12页
第一章 绪论第12-28页
   ·引言第12页
   ·层状双氢氧化物(LDHs)的基本性质和研究现状第12-20页
     ·LDHs的基本性质第12-14页
     ·LDHs的研究现状第14-20页
   ·半导体光催化材料的基本理论和研究现状第20-26页
     ·半导体光催化剂的光催化降解机理第20-21页
     ·影响半导体光催化剂光催化活性的因素第21-23页
     ·半导体光催化剂的研究现状第23-26页
   ·本论文的工作思路及主要内容第26-28页
第二章 LDHs表面负载TiO_2及其光催化性能研究第28-44页
   ·引言第28页
   ·实验部分第28-31页
     ·实验原料第28-29页
     ·Mg-Al-CO_3 LDHs的制备第29页
     ·MMOs的制备第29页
     ·MMO/TiO_2的制备第29-30页
     ·LDHs和MMOs吸附性能研究第30页
     ·MMO/TiO_2光催化性能研究第30-31页
   ·表征手段第31页
     ·X射线粉晶衍射(XRD)第31页
     ·热重分析(TG)第31页
     ·比表面积(BET)测定第31页
     ·场发射扫描电镜(FE-SEM)分析第31页
     ·透射电子显微镜(TEM)分析第31页
     ·紫外-可见吸收光谱(UV-vis)第31页
   ·实验结果的分析与比较第31-41页
     ·LDHs的X射线衍射分析第31-34页
     ·LDHs的热重分析第34-35页
     ·LDHs形貌分析第35-36页
     ·LDHs比表面积及其孔径分析第36-37页
     ·MMOs的X射线衍射分析第37-38页
     ·MMOs比表面积及其孔径分析第38-39页
     ·LDHs及MMOs吸附性能分析第39-40页
     ·TiO_2/MMOs的X射线衍射分析第40页
     ·TiO_2/MMOs降解ARG结果分析第40-41页
   ·本章小结第41-44页
第三章 LDHs表面负载Ag_3PO_4及其可见光催化性能研究第44-58页
   ·引言第44-45页
   ·实验部分第45-46页
     ·实验原料第45页
     ·R-LDH的制备第45页
     ·R-LDH/Ag_3PO_4的制备第45页
     ·R-LDH/Ag_3PO_4光催化性能研究第45-46页
   ·表征手段第46页
     ·X射线粉晶衍射(XRD)第46页
     ·比表面积(BET)测定第46页
     ·场发射扫描电镜(FE-SEM)分析第46页
     ·透射电子显微镜(TEM)分析第46页
     ·紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)第46页
     ·紫外-可见吸收光谱(UV-vis)第46页
   ·实验结果的分析与比较第46-55页
     ·X射线衍射分析第46-49页
     ·形貌分析第49-50页
     ·表面积及其孔径分析第50-52页
     ·紫外-可见光漫反射光谱分析第52-53页
     ·可见光光催化性能分析第53-55页
   ·本章小结第55-58页
第四章 LDHs表面负载Bi_2O_3及其可见光催化性能研究第58-66页
   ·引言第58页
   ·实验部分第58-59页
     ·实验原料第58-59页
     ·B-Bi_2O_3/MMO的制备第59页
     ·R-LDH/Ag_3PO_4光催化性能研究第59页
   ·表征手段第59-60页
     ·X射线粉晶衍射(XRD)第59-60页
     ·场发射扫描电镜(FE-SEM)分析第60页
     ·热重分析(TGA)第60页
     ·紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)第60页
     ·紫外-可见吸收光谱(UV-vis)第60页
   ·实验结果的分析与比较第60-65页
     ·X射线衍射分析第60-61页
     ·形貌分析第61-62页
     ·热重分析第62-63页
     ·表面积及其孔径分析第63页
     ·紫外-可见光漫反射光谱分析第63-64页
     ·可见光光催化性能分析第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第五章 全文总结第66-68页
参考文献第68-78页
硕士期间所撰写的论文及申请的专利第78-80页
致谢第80页

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