摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 光催化的基本原理 | 第11-13页 |
1.3 光催化的应用 | 第13-14页 |
1.4 半导体光催化剂的研究现状 | 第14-17页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第17-18页 |
2 Ag/AgCl/TiO_2空心微球增强可见光催化活性 | 第18-29页 |
2.1 前言 | 第18页 |
2.2 实验部分 | 第18-21页 |
2.2.1 实验试剂和仪器 | 第18-19页 |
2.2.2 光催化剂的制备 | 第19-20页 |
2.2.3 光催化剂的表征 | 第20页 |
2.2.4 光催化活性测试 | 第20-21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-28页 |
2.3.1 热重分析 | 第21页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)与透射电子显微镜(TEM) | 第21-23页 |
2.3.4 X射线衍射仪(XRD) | 第23页 |
2.3.5 能量色散光谱仪(EDS) | 第23-24页 |
2.3.6 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第24-25页 |
2.3.7 光催化实验 | 第25-26页 |
2.3.8 电化学测试 | 第26-27页 |
2.3.9 光催化反应原理 | 第27-28页 |
2.4 结论 | 第28-29页 |
3 水热法制备花状结构BiOBr纳米材料 | 第29-37页 |
3.1 前言 | 第29页 |
3.2 实验部分 | 第29-31页 |
3.2.1 实验试剂和仪器 | 第29-30页 |
3.2.2 光催化剂的合成 | 第30-31页 |
3.2.3 光催化剂的表征 | 第31页 |
3.2.4 光催化活性测试 | 第31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-36页 |
3.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第31-32页 |
3.3.2 X射线衍射仪(XRD) | 第32-33页 |
3.3.3 紫外-可见光漫反射 | 第33-34页 |
3.3.4 光催化实验 | 第34页 |
3.3.5 催化机理研究 | 第34-35页 |
3.3.6 电化学测试 | 第35-36页 |
3.4 结论 | 第36-37页 |
4 水解法制备超薄纳米片状结构BiOBr | 第37-48页 |
4.1 前言 | 第37页 |
4.2 实验部分 | 第37-40页 |
4.2.1 实验试剂和仪器 | 第37-38页 |
4.2.2 光催化剂的合成 | 第38-39页 |
4.2.3 样品的表征 | 第39页 |
4.2.4 光催化性能的测试 | 第39-40页 |
4.2.5 光催化机理研究 | 第40页 |
4.2.6 光电化学的测试 | 第40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-47页 |
4.3.1 X射线衍射仪(XRD) | 第40-41页 |
4.3.2 扫描电子显微镜(SEM)与透射电子显微镜(TEM) | 第41-43页 |
4.3.3 紫外-可见光漫反射 | 第43页 |
4.3.4 催化实验及重复性实验 | 第43-45页 |
4.3.5 光催化机理 | 第45-46页 |
4.3.6 电化学测试 | 第46-47页 |
4.4 结论 | 第47-48页 |
5 总结与展望 | 第48-50页 |
5.1 总结 | 第48-49页 |
5.2 展望 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-57页 |
附录 作者在读期间发表的学术论文及参加的科研项目 | 第57页 |