摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
1 绪论 | 第13-19页 |
1.1 钒酸银光催化材料的研究现状 | 第14-15页 |
1.2 钒酸银光催化材料的制备方法 | 第15-17页 |
1.2.1 高温固相法 | 第15-16页 |
1.2.2 溶胶-凝胶法 | 第16页 |
1.2.3 水热法 | 第16页 |
1.2.4 微波水热法 | 第16页 |
1.2.5 化学共沉淀法 | 第16-17页 |
1.3 本论文的研究内容及创新点 | 第17-19页 |
2 实验部分 | 第19-22页 |
2.1 实验原料 | 第19-20页 |
2.2 工艺流程 | 第20页 |
2.3 样品的表征 | 第20-22页 |
2.3.1 X射线衍射仪(XRD) | 第20页 |
2.3.2 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM) | 第20页 |
2.3.3 高倍率透射电子显微镜(HR-TEM) | 第20页 |
2.3.4 比表面积分析(BET) | 第20页 |
2.3.5 X射线光电子图谱(XPS) | 第20页 |
2.3.6 紫外-可见漫反射光谱(Uv-VisDRS) | 第20页 |
2.3.7 光致发光光谱(PL) | 第20-21页 |
2.3.8 光电流测试 | 第21页 |
2.3.9 光催化活性 | 第21-22页 |
3 均相水热处理制备钒酸银光催化材料 | 第22-32页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 实验原料与工艺流程 | 第22-24页 |
3.2.1 实验药品 | 第22页 |
3.2.2 主要实验仪器 | 第22-23页 |
3.2.3 实验步骤 | 第23页 |
3.2.4 工艺流程图 | 第23-24页 |
3.3 样品表征 | 第24-31页 |
3.3.1 pH值与反应时间对材料光催化性能的影响 | 第24-28页 |
3.3.2 水热温度对材料性能的影响 | 第28-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
4 均相水热处理制备a-Ag_3VO_4纳米空心球 | 第32-44页 |
4.1 实验原料 | 第32页 |
4.1.1 实验药品 | 第32页 |
4.1.2 主要的实验仪器 | 第32页 |
4.2 工艺流程 | 第32-33页 |
4.2.1 实验步骤 | 第32-33页 |
4.2.2 工艺流程图 | 第33页 |
4.3 实验结果与分析 | 第33-43页 |
4.3.1 XRD分析 | 第33-34页 |
4.3.2 XPS分析 | 第34-35页 |
4.3.3 SEM分析 | 第35-36页 |
4.3.4 TEM分析 | 第36-37页 |
4.3.5 BET分析 | 第37-38页 |
4.3.6 机理分析 | 第38-39页 |
4.3.7 光电性能分析 | 第39-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
5 微波消解工艺制备a-Ag_3VO_4光催化材料 | 第44-68页 |
5.1 引言 | 第44-46页 |
5.1.1 实验原料 | 第44页 |
5.1.2 工艺流程 | 第44-46页 |
5.2 溶液酸碱性探索 | 第46-47页 |
5.2.1 实验流程 | 第46页 |
5.2.2 光催化性能测试 | 第46-47页 |
5.3 温度对催化性能的影响 | 第47-54页 |
5.3.1 150 ℃下制备粉体 | 第47-50页 |
5.3.2 180 ℃下制备粉体 | 第50-52页 |
5.3.3 200 ℃下制备粉体 | 第52-54页 |
5.4 反应时间对材料光催化性能的影响 | 第54-58页 |
5.4.1 XRD分析 | 第55-56页 |
5.4.2 SEM分析 | 第56页 |
5.4.3 光催化性能分析 | 第56-57页 |
5.4.4 光学性能分析 | 第57-58页 |
5.5 加碱量对材料光催化性能的影响 | 第58-60页 |
5.5.1 XRD分析 | 第58-59页 |
5.5.2 SEM分析 | 第59-60页 |
5.5.3 光催化性能分析 | 第60页 |
5.6 不同表面活性剂对材料光催化性能的影响 | 第60-67页 |
5.6.1 葡萄糖 | 第60-64页 |
5.6.2 CTAB | 第64-67页 |
5.7 本章小结 | 第67-68页 |
6 结论 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第79-80页 |