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有机(g-C3N4)-无机(BiOI)半导体光催化剂的制备及其在模拟太阳光下降解内分泌干扰物—双酚A的应用

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-16页
第一章 绪论第16-64页
 第一节 内分泌干扰物——双酚A的概况第16-32页
     ·BPA的理化性质与用途第16-17页
     ·BPA的生产及使用情况第17-19页
     ·BPA在环境介质中的迁移转化和归趋第19-21页
     ·BPA的生物毒性及其作用机制第21-22页
       ·BPA对人体及动物的毒性作用第21-22页
       ·BPA的毒性作用机制第22页
     ·BPA的相关法律、标准第22-24页
     ·BPA去除技术现状第24-32页
       ·物理吸附第24页
       ·生物-微生物降解第24-25页
       ·化学氧化第25-32页
 第二节 半导体光催化技术原理第32-35页
 第三节 光催化技术在环境领域的应用第35-38页
     ·空气净化第35-36页
       ·室内空气净化第35页
       ·室外大气环境净化第35-36页
     ·废水处理第36-37页
       ·有机污染物的降解第36页
       ·无机污染物的降解第36页
       ·共存污染物的处理第36-37页
     ·杀菌消毒第37页
     ·防雾及自清洁材料第37-38页
 第四节 具有可见光响应光催化材料研究进展第38-56页
     ·无机半导体光催化材料研究现状第39-53页
       ·对TiO_2光催化剂的改性第39-42页
       ·非TiO_2基光催化剂的研究进展第42-51页
       ·卤氧化铋光催化材料的研究进展第51-53页
     ·有机聚合物半导体光催化材料研究进展第53-56页
       ·基于聚苯胺(PANI)的半导体光催化材料第54页
       ·基于石墨相氮化碳(C_3N_4)的半导体光催化材料第54-56页
 第五节 复合半导体光催化材料研究进展第56-59页
 第六节 本研究工作的主要内容、技术路线及意义第59-64页
     ·研究内容第59-61页
       ·催化剂的制备和表征第59页
       ·内分泌干扰物双酚A的降解与催化剂光电性能的研究第59-60页
       ·光催化机理的探讨第60-61页
     ·技术路线第61页
     ·研究意义第61-64页
第二章 材料、仪器设备与实验方法第64-76页
 第一节 实验材料第64-66页
     ·主要试剂第64-65页
     ·仪器设备第65-66页
 第二节 催化材料表征方法第66-69页
     ·X射线衍射(XRD)第66-67页
     ·高分辨透射电镜(HR-TEM)和场发射扫描电镜/能谱(FE-SEM/EDX)第67页
     ·傅里叶红外光谱(FT-IR)第67页
     ·X射线光电子能谱(XPS)第67页
     ·紫外可见漫反射(UV-vis DRS)第67-68页
     ·比表面积(S_(BET))及孔径分析第68页
     ·零点电荷测定第68-69页
     ·电子自旋共振(ESR)第69页
 第三节 光催化反应评价方法第69-72页
     ·光化学反应体系第69-70页
     ·光催化性能评价-污染物降解实验第70-71页
     ·催化剂稳定性评价-循环实验第71页
     ·光电化学性能评价-光电化学测试第71-72页
 第四节 污染物及产物的仪器分析第72-76页
     ·双酚A的测定第72-73页
     ·降解中间产物的测定第73页
     ·总有机碳(TOC)分析第73-76页
第三章 金属钯掺杂介孔氮化碳(PD/MPG-C_3N_4)的制备、表征以及光催化降解BPA的应用第76-95页
 第一节 引言第76页
 第二节 实验部分第76-78页
     ·材料的制备第76-77页
       ·块状氮化碳(g-C_3N_4)的制备第76页
       ·介孔氮化碳(mpg-C_3N_4)的制备第76-77页
       ·金属钯掺杂介孔氮化碳(mpg-C_3N_4)的制备第77页
     ·光催化降解双酚A的实验条件第77-78页
 第三节 结果与讨论部分第78-92页
     ·合成材料的表征第78-84页
       ·TEM与HR-TEM第78-79页
       ·XRD第79-80页
       ·UV-vis DRS第80-81页
       ·XPS第81-82页
       ·比表面积及孔径分布第82-83页
       ·元素分析第83-84页
     ·光催化剂1.5%-Pd/mpg-C_3N_4对BPA的吸附与降解第84-85页
     ·金属钯掺杂量对降解反应的影响第85页
     ·金属钯掺杂增强催化剂的光电性能第85-86页
     ·1.5%-Pd/mpg-C_3N_4在模拟太阳光与可见光下对BPA降解的比较第86-87页
     ·反应体系初始pH值对降解反应的影响第87-89页
     ·光催化降解BPA的反应机制第89-92页
     ·光催化剂1.5%-Pd/mpg-C_3N_4的稳定性第92页
 第四节 本章小结第92-95页
第四章 高活性BI/BIOI复合光催化剂的制备、表征以及光降解双酚A的应用第95-116页
 第一节 引言第95页
 第二节 实验部分第95-96页
     ·材料的制备第95-96页
     ·光催化降解BPA的实验条件第96页
 第三节 结果与讨论部分第96-113页
     ·合成材料的表征第96-103页
       ·XRD第96-98页
       ·TEM和(FE-)SEM/EDX第98-99页
       ·FT-IR第99-100页
       ·UV-vis DRS第100-101页
       ·XPS第101-102页
     ·6 比表面积及孔径分布第102-103页
     ·不同时间、温度条件下合成材料光催化性能比较第103-106页
     ·不同实验条件下BOI-180-24对BPA降解反应的影响第106-108页
       ·催化剂用量第106页
       ·污染物浓度第106-107页
       ·溶液初始pH值第107-108页
     ·光催化降解BPA的反应机制第108-111页
     ·Bi/BiOI在模拟太阳光下对BPA的矿化作用以及降解反应历程第111-113页
     ·复合光催化剂Bi/BiOI的稳定性第113页
 第四节 本章小结第113-116页
第五章 介孔氮化碳掺杂碘氧化铋(MPG-C_3N_4/BIOI)的制备、表征以及增强光催化和光电化学性能的研究第116-133页
 第一节 引言第116页
 第二节 实验部分第116-117页
     ·材料制备第116页
       ·介孔氮化碳(mpg-C_3N_4)的制备第116页
     ·光催化性能测试条件第116-117页
       ·光催化降解双酚A的实验条件第116-117页
       ·光电化学测试条件第117页
 第三节 结果与讨论部分第117-131页
     ·合成材料的表征第117-125页
       ·XRD第117-118页
       ·FE-SEM和HR-TEM第118-119页
       ·FT-IR第119-120页
       ·UV-vis DRS第120-123页
       ·XPS第123-125页
       ·比表面积及孔径分布第125页
     ·增强光催化和光电化学性能第125-127页
     ·增强光催化及光电化学性能机理第127-129页
     ·光催化降解BPA的反应机制第129-130页
     ·复合光催化剂MCN/BiOI的稳定性第130-131页
 第四节 本章小结第131-133页
第六章 创新点、结论与展望第133-137页
 第一节 创新点第133页
 第二节 结论第133-135页
 第三节 展望第135-137页
参考文献第137-161页
致谢第161-162页
个人简历第162-164页

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