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Ag@AgX复合光催化剂的制备及活性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第10-11页
第1章 文献综述第11-18页
    1.1 Ag@AgX(X=Cl, Br, I)表面等离子体共振光催化原理第12页
    1.2 Ag@AgX(X=Cl, Br, I)复合材料第12-16页
        1.2.1 Ag@AgX(X=Cl, Br, I)/TiO2复合材料第13-14页
        1.2.2 Ag@AgX(X=Cl, Br, I)/金属氧化物第14-15页
        1.2.3 Ag@AgX(X=Cl, Br, I)/复合氧化物第15页
        1.2.4 Ag@AgX/Bi OX(X=Cl, Br, I)第15-16页
        1.2.5 其他Ag@AgX(X=Cl, Br, I)复合纳米材料第16页
    1.3 课题的提出第16-18页
第2章 Ag@AgCl/K2Ti4O9的制备及其光催化活性的研究第18-33页
    2.1 实验药品及仪器第18-19页
    2.2 实验部分第19-20页
        2.2.1 高温固相法制备K2Ti4O9层状本体第19页
        2.2.2 Ag@AgCl/K2Ti4O9复合光催化剂的制备第19页
        2.2.3 光催化降解有机物活性研究第19-20页
    2.3 结果与讨论第20-31页
        2.3.1 催化剂的表征分析第20-25页
        2.3.2 催化剂的活性分析第25-29页
        2.3.3 光催化剂形成机理第29-30页
        2.3.4 光催化降解机理第30-31页
    2.4 小结第31-33页
第3章 Ag@AgBr/K2Ti4O9的制备及其光催化活性的研究第33-45页
    3.1 实验仪器及药品第33-34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 高温固相法制备K2Ti4O9层状本体第34页
        3.2.2 Ag@AgBr/K2Ti4O9复合光催化剂的制备第34页
        3.2.3 光催化降解有机物活性研究第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-44页
        3.3.1 催化剂的表征分析第35-40页
        3.3.2 催化剂的活性分析第40-43页
        3.3.3 光催化降解机理第43-44页
    3.4 小结第44-45页
第4章 Ag@AgI/K2Ti4O9的制备及其光催化活性的研究第45-56页
    4.1 实验药品及仪器第45-46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 高温固相法制备K2Ti4O9层状本体第46页
        4.2.2 Ag@AgI/K2Ti4O9复合光催化剂的制备第46页
        4.2.3 光催化降解有机物活性研究第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-54页
        4.3.1 催化剂的表征分析第47-50页
        4.3.2 催化剂的活性分析第50-53页
        4.3.3 光催化降解机理第53-54页
    4.4 小结第54-56页
第5章 Ag@AgCl/Bi2WO6的制备及其光催化活性的研究第56-66页
    5.1 实验仪器及药品第56-57页
    5.2 实验部分第57-58页
        5.2.1 水热法制备Bi2WO6本体第57页
        5.2.2 Ag@AgCl/Bi2WO6复合光催化剂的制备第57页
        5.2.3 光催化降解有机物活性研究第57-58页
    5.3 结果与讨论第58-65页
        5.3.1 催化剂的表征分析第58-61页
        5.3.2 催化剂的活性分析第61-64页
        5.3.3 光催化降解机理第64-65页
    5.4 小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-75页
致谢第75-76页
导师简介第76页
协助导师简介第76页
企业导师简介第76-77页
作者简介第77-79页
学位论文数据集第79页

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