摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-30页 |
1.1 BiPO_4的研究背景、意义和存在问题 | 第9-10页 |
1.2 光催化的机理 | 第10-13页 |
1.2.1 光催化原理 | 第10页 |
1.2.2 空穴氧化机理 | 第10-11页 |
1.2.3 ?OH降解机理 | 第11-12页 |
1.2.4 ?O_2~-降解机理 | 第12-13页 |
1.3 提高光催化活性的方法 | 第13-16页 |
1.3.1 能带结构的调控 | 第13页 |
1.3.2 尺寸及表面性质的改善 | 第13-14页 |
1.3.3 晶型与晶面调控 | 第14-16页 |
1.3.4 缺陷态的构建 | 第16页 |
1.4 拓展光催化剂光响应范围的方法 | 第16-27页 |
1.4.1 阴、阳离子掺杂 | 第17-19页 |
1.4.2 形成固溶体 | 第19-22页 |
1.4.3 形成缺陷态 | 第22-23页 |
1.4.4 进行表面复合修饰 | 第23-26页 |
1.4.5 开发新型光催化剂 | 第26-27页 |
1.5 BiPO_4的研究进展 | 第27-28页 |
1.6 本文研究的意义及内容 | 第28-30页 |
第2章 实验部分 | 第30-36页 |
2.1 实验试剂 | 第30页 |
2.2 光催化剂的制备 | 第30-31页 |
2.2.1 BiPO_4纳米棒的制备 | 第30-31页 |
2.2.2 F-BiPO_4的合成 | 第31页 |
2.2.3 BiPO_4/Bi OI复合物的制备 | 第31页 |
2.2.4 光催化剂电极的制备 | 第31页 |
2.3 光催化剂的表征 | 第31-35页 |
2.3.1 形貌测试 | 第31-32页 |
2.3.2 晶型测试 | 第32页 |
2.3.3 比表面积测试 | 第32页 |
2.3.4 结构及价键测试 | 第32页 |
2.3.5 光吸收性质测试 | 第32页 |
2.3.6 成分及价态测试 | 第32页 |
2.3.7 光电化学测试 | 第32-33页 |
2.3.8 活性测试 | 第33-35页 |
2.4 光催化活性数据的处理方法 | 第35-36页 |
第3章 H_2O_2协同BiPO_4光催化降解苯酚的机理研究 | 第36-48页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 H_2O_2对BiPO_4光催化活性的影响及机理 | 第37-45页 |
3.2.1 H_2O_2对BiPO_4光催化降解和矿化苯酚速率的影响 | 第37-38页 |
3.2.2 H_2O_2对BiPO_4光催化降解苯酚中间产物的影响 | 第38-41页 |
3.2.3 H_2O_2对BiPO_4光催化降解苯酚活性物种的影响 | 第41-44页 |
3.2.4 H_2O_2协同BiPO_4光催化降解和矿化苯酚的机理 | 第44-45页 |
3.3 BiPO_4的稳定性 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 氟掺杂对BiPO_4光催化活性的调控 | 第48-59页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 氟掺杂对BiPO_4的结构及价键影响 | 第48-51页 |
4.3 氟掺杂对BiPO_4的光催化性能的影响 | 第51-53页 |
4.4 氟掺杂提高BiPO_4光催化活性的机理 | 第53-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 BiPO_4/BiOI复合光催化剂可见光矿化能力和光催化活性的提高 | 第59-69页 |
5.1 引言 | 第59-60页 |
5.2 BiPO_4/Bi OI复合光催化剂的形成 | 第60-62页 |
5.3 BiPO_4/Bi OI复合光催化剂的光催化活性 | 第62-65页 |
5.4 BiPO_4/Bi OI复合光催化剂活性提高的机理 | 第65-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第84页 |