目录 | 第4-7页 |
CONTENTS | 第7-10页 |
摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 半导体光催化技术的发展状况 | 第15-17页 |
1.3 半导体光催化反应原理及影响光催化性能的因素 | 第17-19页 |
1.4 改善半导体光催化剂性能的途径 | 第19-22页 |
1.4.1 非金属元素的掺杂 | 第19-20页 |
1.4.2 光敏化 | 第20页 |
1.4.3 半导体的复合 | 第20-22页 |
1.5 本文选题思路及主要研究内容 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-31页 |
第二章 化学试剂、仪器和实验方法 | 第31-36页 |
2.1 所需试剂和所需仪器 | 第31-32页 |
2.1.1 所需化学试剂 | 第31页 |
2.1.2 所需仪器 | 第31-32页 |
2.2 实验方法 | 第32页 |
2.3 样品性能的表征方法 | 第32-36页 |
2.3.1 X射线粉末衍射测试(XRD) | 第32页 |
2.3.2 紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis) | 第32-33页 |
2.3.3 扫描电子显微镜-能量色散光谱(SEM-EDS) | 第33页 |
2.3.4 高分辨透射电子显微镜(HRTEM) | 第33-34页 |
2.3.5 比表面积分析(BET) | 第34页 |
2.3.6 光催化剂降解有机污染物性能测试 | 第34页 |
2.3.7 催化剂光电化学性能测试 | 第34-36页 |
第三章 Zn_2GeO_4/BiOI复合光催化剂的制备及其性能研究 | 第36-58页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 Zn_2GeO_4/BiOI复合光催化材料的制备 | 第37-39页 |
3.2.1 纯相Zn_2GeO_4纳米棒的合成 | 第37-38页 |
3.2.2 纯相BiOI纳米片的合成 | 第38页 |
3.2.3 纯相Zn_2GeO_4以及BiOI表面电荷的调控 | 第38页 |
3.2.4 Zn_2GeO_4/BiOI复合光催化材料的合成 | 第38-39页 |
3.3 Zn_2GeO_4/BiOI复合光催化材料的表征 | 第39-47页 |
3.3.1 XRD分析 | 第39-40页 |
3.3.2 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第40-41页 |
3.3.3 纯相Zn_2GeO_4和BiOI材料表面Zeta电位调控 | 第41-43页 |
3.3.4 纯相Zn_2GeO_4、BiOI和Zn_2GeO_4/BiOI复合材料的形貌分析 | 第43-46页 |
3.3.5 Zn_2GeO_4/BiOI复合材料的能带结构分析 | 第46-47页 |
3.4 Zn_2GeO_4/BiOI复合光催化材料的光催化性能测试 | 第47-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
第四章 BiOCl/BiOI复合光催化剂的制备及其性能研究 | 第58-80页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 BiOCl/BiOI复合光催化材料的制备 | 第59-60页 |
4.2.1 不同暴露晶面的纯相BiOCl合成 | 第59页 |
4.2.2 纯相BiOI纳米片的合成 | 第59页 |
4.2.3 010-BiOCl/BiOI和001-BiOCl/BiOI复合光催化材料的合成 | 第59-60页 |
4.3 BiOCl/BiOI复合光催化材料的表征 | 第60-67页 |
4.3.1 XRD分析 | 第60-61页 |
4.3.2 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第61-62页 |
4.3.3 纯相BiOCl、BiOI和BiOCl/BiOI复合材料的形貌分析 | 第62-66页 |
4.3.4 BiOCl/BiOI复合材料的能带结构分析 | 第66-67页 |
4.4 BiOCl/BiOI复合光催化材料的光催化性能测试 | 第67-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
第五章 总结与展望 | 第80-83页 |
5.1 本论文的主要结论 | 第80-81页 |
5.2 本论文的创新点 | 第81-82页 |
5.3 展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和参与的科研项目 | 第84-85页 |
附件 | 第85-98页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第98页 |