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Fe2O3/g-C3N4和AuPd/meso-Fe2O3催化剂制备及其对有机物降解的光催化性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 研究背景第13-15页
        1.1.1 工业废水简介第13页
        1.1.2 工业废水危害第13页
        1.1.3 废水污染控制技术第13-15页
    1.2 光催化原理研究第15-16页
    1.3 光催化活性影响因素第16-18页
        1.3.1 半导体的能带位置第16-17页
        1.3.2 光生电子和空穴的分离和捕获第17页
        1.3.3 比表面积第17页
        1.3.4 粒径尺寸第17页
        1.3.5 反应液pH值第17-18页
    1.4 光催化性能提高途径第18页
        1.4.1 半导体复合第18页
        1.4.2 贵金属沉积第18页
    1.5 光催化剂的研究进展第18-22页
        1.5.1 氮化碳(半导体复合)第19-20页
        1.5.2 氧化铁(负载贵金属催化剂)第20-22页
    1.6 本课题的研究内容和研究目标第22-25页
        1.6.1 研究内容第22-23页
        1.6.2 研究目标第23-25页
第2章 实验部分第25-35页
    2.1 化学试剂和实验仪器第25-26页
    2.2 催化剂的制备第26-28页
        2.2.1 g-C_3N_4催化剂的制备第26页
        2.2.2 xFe_2O_3/g-C_3N_4催化剂的制备第26-27页
        2.2.3 介孔氧化铁催化剂的制备第27页
        2.2.4 xAuyPd/meso-Fe2O3的制备第27-28页
    2.3 催化剂物化性质表征第28-32页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第28页
        2.3.2 表面形貌测定技术分析第28-29页
        2.3.3 比表面积测定(BET)分析第29-30页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第30页
        2.3.5 傅里叶变换红外线(FT-IR)分析第30页
        2.3.6 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)第30-31页
        2.3.7 光致发光光谱(PL)第31页
        2.3.8 紫外-可见光漫反射吸收光谱(UV-DRS)第31页
        2.3.9 电喷雾离子化质谱法第31-32页
    2.4 光催化活性评价第32-35页
        2.4.1 对硝基苯酚的光催化降解反应第32-33页
        2.4.2 丙酮的光催化降解反应第33-35页
第3章 氮化碳负载氧化铁纳米催化剂的可控制备及其对对硝基苯酚降解的光催性能第35-63页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36页
    3.3 结果与讨论第36-60页
        3.3.1 晶体结构与组成第36-37页
        3.3.2 表面形貌和比表面积第37-39页
        3.3.3 光学性能第39页
        3.3.4 表面元素组成、金属氧化态和表面氧物种第39-40页
        3.3.5 光催化性能第40-55页
        3.3.6 pH值、H_2O_2量和初始4-NP浓度对光催化活性的影响第55-59页
        3.3.7 光催化反应机理第59-60页
    3.4 本章小结第60-63页
第4章 meso-Fe_2O_3负载Au-Pd纳米合金催化剂的制备、表征及其对丙酮氧化的光催化性能第63-79页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64页
    4.3 结果与讨论第64-76页
        4.3.1 晶相结构第64-65页
        4.3.2 表面形貌和比表面积第65-66页
        4.3.3 光学性能第66-69页
        4.3.4 光催化性能第69-73页
        4.3.5 H_2O_2加入量和丙酮初始浓度对光催化活性的影响第73-76页
        4.3.6 光催化反应机理第76页
    4.4 本章小结第76-79页
结论与展望第79-81页
参考文献第81-93页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第93-95页
致谢第95-96页

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