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微波水热法制备银和钐掺杂TiO2光催化剂及光催化活性研究

摘要第3-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第14-29页
    1.1 TiO_2光催化剂概述第15-20页
        1.1.1 TiO_2催化剂的光催化反应第15-17页
        1.1.2 TiO_2催化剂的结构与性质第17-18页
        1.1.3 TiO_2催化剂的应用第18-20页
    1.2 TiO_2光催化剂的制备第20-23页
        1.2.1 气相法第20-21页
        1.2.2 液相法第21-23页
    1.3 TiO_2光催化剂的改性第23-26页
        1.3.1 影响TiO_2光催化活性的因素第23-24页
        1.3.2 提高TiO_2光催化活性的措施第24-26页
    1.4 选题依据和课题内容及意义第26-27页
        1.4.1 选题依据和课题内容第26-27页
        1.4.2 课题意义第27页
    1.5 本文创新点第27-29页
第2章 实验部分第29-36页
    2.1 实验试剂第29页
    2.2 实验仪器第29-30页
    2.3 实验内容第30-33页
        2.3.1 微波水热法制备掺杂型TiO_2光催化剂第30-31页
        2.3.2 溶胶凝胶法制备掺杂型TiO_2光催化剂第31页
        2.3.3 光催化活性测试第31-33页
    2.4 掺杂型TiO_2光催化剂结构分析及表征第33-36页
        2.4.1 X射线衍射分析(XRD)第33-34页
        2.4.2 扫描电子显微镜及能谱分析(SEM与EDS)第34页
        2.4.3 热重-差示扫描量热分析(TG-DSC-DTG)第34页
        2.4.4 N2吸附-脱附分析(BET)第34页
        2.4.5 紫外可见吸收光谱分析(UV-Vis)第34-35页
        2.4.6 荧光光谱分析(PL与PEL)第35页
        2.4.7 红外光谱分析(IR)第35页
        2.4.8 ICP-AES分析第35-36页
第3章 微波水热法及溶胶凝胶法制备银掺杂TiO_2光催化剂及光催化活性第36-72页
    3.1 TiO_2-Ag光催化剂制备第36-37页
    3.2 制备条件对TiO_2-Ag光催化活性的影响第37-52页
        3.2.1 正交试验条件及结果分析第37-40页
        3.2.2 银掺杂量对TiO_2-Ag光催化活性的影响第40-43页
        3.2.3 离子液体用量及反应温度对TiO_2-Ag光催化活性的影响第43-45页
        3.2.4 微波干燥功率及微波反应功率对TiO_2-Ag光催化活性的影响第45-47页
        3.2.5 微波干燥时间及反应时间对TiO_2-Ag光催化活性的影响第47-49页
        3.2.6 煅烧温度对TiO_2-Ag光催化活性的影响第49-51页
        3.2.7 煅烧时间对TiO_2-Ag光催化活性的影响第51-52页
    3.3 降解条件对TiO_2-Ag光催化活性的影响第52-57页
        3.3.1 微波-超声强化TiO_2-Ag光催化活性第52-55页
        3.3.2 TiO_2-Ag在可见光下的光催化活性第55-56页
        3.3.3 TiO_2-Ag光催化剂稳定性测试第56-57页
    3.4 TiO_2-Ag催化剂的结构分析和表征第57-70页
        3.4.1 扫描电子显微镜及能谱分析第57-60页
        3.4.2 热重-差示扫描量热分析第60-62页
        3.4.3 N2吸附-脱附分析第62-64页
        3.4.4 紫外可见吸收光谱分析第64-65页
        3.4.5 荧光光谱分析第65-68页
        3.4.6 红外光谱分析第68-69页
        3.4.7 ICP-AES分析第69-70页
    3.5 小结第70-72页
第4章 微波水热法制备钐掺杂TiO_2光催化剂及光催化活性第72-97页
    4.1 TiO_2-Sm光催化剂制备第72-73页
    4.2 制备条件对TiO_2-Sm光催化活性的影响第73-82页
        4.2.1 正交试验条件及结果分析第73-74页
        4.2.2 钐掺杂量对TiO_2-Sm光催化活性的影响第74-76页
        4.2.3 微波功率对TiO_2-Sm光催化活性的影响第76-77页
        4.2.4 反应温度对TiO_2-Sm光催化活性的影响第77-79页
        4.2.5 反应时间对TiO_2-Sm光催化活性的影响第79页
        4.2.6 煅烧温度对TiO_2-Sm光催化活性的影响第79-81页
        4.2.7 煅烧时间对TiO_2-Sm光催化活性的影响第81-82页
    4.3 降解条件对TiO_2-Sm光催化活性的影响第82-85页
        4.3.1 微波-超声强化TiO_2-Sm光催化活性第82-84页
        4.3.2 TiO_2-Sm在可见光下的光催化活性第84-85页
        4.3.3 TiO_2-Sm光催化剂稳定性测试第85页
    4.4 TiO_2-Sm催化剂的结构分析和表征第85-95页
        4.4.1 扫描电子显微镜及能谱分析第85-87页
        4.4.2 热重-差示扫描量热分析第87-89页
        4.4.3 N2吸附-脱附分析第89-90页
        4.4.4 紫外可见吸收光谱分析第90-91页
        4.4.5 荧光光谱分析第91-94页
        4.4.6 红外光谱分析第94-95页
        4.4.7 ICP-AES分析第95页
    4.5 小结第95-97页
第5章 微波水热法制备银和钐共掺杂TiO_2光催化剂及光催化活性第97-125页
    5.1 Ti O2-Ag-Sm 光催化剂制备第97-98页
    5.2 制备条件对TiO_2-Ag-Sm光催化活性的影响第98-110页
        5.2.1 正交试验条件及结果分析第98-100页
        5.2.2 银或钐掺杂量对TiO_2-Ag-Sm光催化活性的影响第100-102页
        5.2.3 微波功率对TiO_2-Ag-Sm光催化活性的影响第102-103页
        5.2.4 反应温度对 Ti O2-Ag-Sm 光催化活性的影响第103-105页
        5.2.5 反应时间对TiO_2-Ag-Sm光催化活性的影响第105-106页
        5.2.6 煅烧温度对TiO_2-Ag-Sm光催化活性的影响第106-108页
        5.2.7 煅烧时间对TiO_2-Ag-Sm光催化活性的影响第108-110页
    5.3 降解条件对TiO_2-Ag-Sm光催化活性的影响第110-113页
        5.3.1 微波-超声强化TiO_2-Ag-Sm光催化活性第110-111页
        5.3.2 TiO_2-Ag-Sm在可见光下的光催化活性第111-112页
        5.3.3 TiO_2-Ag-Sm光催化剂稳定性测试第112-113页
    5.4 TiO_2-Ag-Sm催化剂的结构分析和表征第113-123页
        5.4.1 扫描电子显微镜及能谱分析第113-115页
        5.4.2 热重-差示扫描量热分析第115-116页
        5.4.3 N_2吸附-脱附分析第116-118页
        5.4.4 紫外可见吸收光谱分析第118-119页
        5.4.5 荧光光谱分析第119-121页
        5.4.6 红外光谱分析第121-122页
        5.4.7 ICP-AES分析第122-123页
    5.5 小结第123-125页
第6章 结论与展望第125-129页
    6.1 主要结论第125-128页
    6.2 研究展望第128-129页
参考文献第129-135页
攻读学位期间发表的学术论文和研究成果第135-136页
致谢第136页

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