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金属氧化物复合催化剂的制备及其催化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 半导体金属氧化物及其应用第10-14页
        1.1.1 半导体金属氧化物简介第10-11页
        1.1.2 半导体金属氧化物光催化剂的种类第11页
        1.1.3 半导体金属氧化物在催化领域的应用第11-12页
        1.1.4 光催化领域几种半导体金属氧化物催化剂的特点第12-14页
    1.2 半导体金属氧化物晶体的制备方法第14-18页
        1.2.1 固相法第14-15页
        1.2.2 气相法第15页
        1.2.3 液相法第15-18页
    1.3 论文研究内容及意义第18-20页
        1.3.1 研究内容第18-19页
        1.3.2 研究意义第19-20页
第2章 实验部分第20-26页
    2.1 实验材料第20-21页
        2.1.1 实验原料第20页
        2.1.2 实验仪器及设备第20-21页
    2.2 实验步骤第21-25页
        2.2.1 Ag/ZnO-Bi_2O_3复合催化剂的制备第21-22页
        2.2.2 Ag/Bi_2O_3复合催化剂的制备第22页
        2.2.3 Ag/ZnO复合催化剂的制备第22-23页
        2.2.4 Bi_2O_3/ZnO复合催化剂的制备第23页
        2.2.5 紫外光催化降解实验第23页
        2.2.6 可见光催化降解实验第23页
        2.2.7 复合催化剂催化制备苯亚甲基苯乙酮(查尔酮)的研究第23-24页
        2.2.8 光催化活性物种捕获实验第24-25页
    2.3 分析测试及表征第25-26页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第25页
        2.3.2 紫外-可见光漫反射吸收光谱分析第25页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)分析第25页
        2.3.4 透射电镜(TEM)分析第25页
        2.3.5 红外光谱(FTIR)分析第25页
        2.3.6 BET比表面积的测定第25-26页
第3章 结果与讨论第26-54页
    3.1 复合催化剂的扫描电镜(SEM)表征第26-31页
        3.1.1 不同原料配比对Ag/ZnO-Bi_2O_3复合催化剂形貌的影响第26-27页
        3.1.2 不同原料配比和制备方法对Ag/Bi_2O_3复合催化剂形貌影响第27-29页
        3.1.3 Ag/ZnO复合催化剂的SEM形貌第29-30页
        3.1.4 Bi_2O_3/ZnO复合催化剂的SEM形貌第30-31页
    3.2 复合催化剂的X射线衍射(XRD)图谱第31-35页
        3.2.1 不同原料配比制备得到Ag/ZnO-Bi_2O_3复合催化剂的XRD图谱第31-32页
        3.2.2 Ag/ZnO复合催化剂的XRD谱图第32-33页
        3.2.3 不同原料配比及制备条件得到的Ag/Bi_2O_3复合催化剂的XRD谱图第33-34页
        3.2.4 Bi_2O_3/ZnO复合催化剂的XRD谱图第34-35页
    3.3 最佳投料比下制得Ag/ZnO-Bi_2O_3和Ag/Bi_2O_3复合催化剂的微结构分析第35-37页
        3.3.1 Ag/ZnO-Bi_2O_3复合催化剂的TEM分析第35-36页
        3.3.2 Ag/Bi_2O_3复合催化剂的TEM分析第36-37页
    3.4 UV-Vis漫反射光谱分析第37-40页
        3.4.1 Ag/ZnO-Bi_2O_3复合催化剂的UV-Vis漫反射光谱分析第37页
        3.4.2 Ag/ZnO、Bi_2O_3/ZnO、Bi_2O_3、ZnO的紫外可见漫反射光谱第37-38页
        3.4.3 Ag/ZnO-Bi_2O_3、ZnO、Bi_2O_3的光学带隙分析曲线第38-39页
        3.4.4 Ag/Bi_2O_3复合催化剂的UV-Vis漫反射光谱分析第39-40页
    3.5 复合催化剂的表面吸附性能第40-41页
    3.6 复合催化剂的光催化性能第41-46页
        3.6.1 Ag/ZnO-Bi_2O_3复合催化剂的紫外光催化性能第41-42页
        3.6.2 光催化活性物种捕获实验结果第42-43页
        3.6.3 Ag/ZnO-Bi_2O_3复合催化剂可见光下催化性能第43-44页
        3.6.4 Ag/Bi_2O_3复合催化剂的可见光下光催化性能第44页
        3.6.5 Ag/ZnO复合催化剂的光催化性能第44-45页
        3.6.6 Bi_2O_3/ZnO复合催化剂的光催化性能第45-46页
    3.7 Ag/ZnO-Bi_2O_3复合催化剂的循环使用性能第46-47页
    3.8 Bi_2O_3/ZnO及Ag/ZnO-Bi_2O_3复合催化剂的光催化机理研究第47-48页
    3.9 复合催化剂在查尔酮制备中的催化性能第48-54页
        3.9.1 反应物配比对查尔酮产率的影响第48-49页
        3.9.2 反应温度和时间对查尔酮产率的影响第49-50页
        3.9.3 催化剂的用量对查尔酮产率的影响第50-51页
        3.9.4 查尔酮的红外表征第51-52页
        3.9.5 两种不同金属氧化物催化剂催化效果研究第52页
        3.9.6 催化剂催化合成查尔酮重复使用性测试第52-54页
第4章 结论第54-56页
参考文献第56-60页
在学研究成果第60-61页
致谢第61页

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