摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景 | 第10-15页 |
1.1.1 半导体光催化原理 | 第10-12页 |
1.1.2 半导体光催化在环境治理方面的应用 | 第12-14页 |
1.1.3 TiO_2光催化在环境处理方面存在的问题 | 第14-15页 |
1.2 贵金属修饰 | 第15-16页 |
1.3 Au/TiO_2复合材料的研究现状及存在的问题 | 第16-17页 |
1.4 影响Au/TiO_2复合材料性能的因素 | 第17-19页 |
1.4.1 金纳米颗粒尺寸及负载量的影响 | 第17-18页 |
1.4.2 金纳米颗粒结构的影响 | 第18页 |
1.4.3 金纳米颗粒周围的介电环境的影响 | 第18-19页 |
1.4.4 载体二氧化钛的影响 | 第19页 |
1.5 选题意义以及研究内容 | 第19-21页 |
第二章 实验试剂与试验方法 | 第21-24页 |
2.1 试剂与药品 | 第21-22页 |
2.2 催化材料表征手段 | 第22-23页 |
2.2.1 X射线衍射仪(XRD) | 第22页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第22页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第22页 |
2.2.4 N_2等温吸附-脱附线分析仪(BET) | 第22页 |
2.2.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第22页 |
2.2.6 紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis Diffuse Reflectance Spectrum) | 第22-23页 |
2.2.7 Zeta电位分析仪(Zeta potential) | 第23页 |
2.2.8 红外光谱仪(FT-IR) | 第23页 |
2.2.9 荧光光谱仪(PL-IR) | 第23页 |
2.2.10 电感耦合等离子光谱发生仪(ICP-IR) | 第23页 |
2.3 光催化剂对Cr(Ⅵ)的光催化还原活性测试 | 第23-24页 |
第三章 晶相结构对Au/TiO_2复合材料可见光催化性能影响 | 第24-39页 |
3.1 引言 | 第24-26页 |
3.2 催化剂材料的制备 | 第26-28页 |
3.2.1 参阅文献合成TiO_2样品的制备过程 | 第26页 |
3.2.2 不同晶相组成的样品制备过程 | 第26-27页 |
3.2.3 柠檬酸三钠还原法合成贵金属金纳米颗粒(尺寸约为 20 nm)的制备过程 | 第27页 |
3.2.4 不同晶相组成的样品负载金纳米颗粒的制备过程 | 第27-28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-38页 |
3.3.1 FLT和FLT-550、FLT-700、FLT-800 样品的结构表征 | 第28-36页 |
3.3.2 Au/FLT(不同晶相构成)对Cr(Ⅵ)离子溶液的可见光催化还原性能的研究 | 第36-38页 |
3.3.3 Au/FLT(混相)促进铬(Ⅵ)离子溶液的可见光催化还原活性的机理探究 | 第38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 多次反射对Au/FLT plasmon效应的影响 | 第39-50页 |
4.1 引言 | 第39-41页 |
4.2 催化剂材料的制备 | 第41-43页 |
4.2.1 材料制备过程:参阅文献合成TiO_2样品的制备过程 | 第41页 |
4.2.2 研磨前后样品的图片 | 第41-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-49页 |
4.3.1 催化剂的结构表征 | 第43-47页 |
4.3.2 Au/FLT-550 载体花形结构多次反射对可见光还原性能的影响 | 第47-49页 |
4.3.3 多次反射对Au/FLT光催化剂的可见光还原机理的影响 | 第49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 构筑Au/Al_2O_3/TiO_2复合结构及其可见光催化还原性能的研究 | 第50-62页 |
5.1 引言 | 第50-52页 |
5.2 催化剂材料的制备 | 第52页 |
5.2.1 TiO_2的制备过程 | 第52页 |
5.2.2 Al_2O_3/TiO_2的制备过程 | 第52页 |
5.2.3 Au/Al_2O_3/TiO_2的制备过程 | 第52页 |
5.3 结果与讨论 | 第52-61页 |
5.3.1 Au/Al_2O_3/TiO_2光催化剂的结构表征 | 第52-60页 |
5.3.2 Au/Al_2O_3/TiO_2复合结构的可见光还原性能的研究 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
个人简历及研究成果 | 第74页 |