摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 二氧化钛光催化反应机理 | 第12-13页 |
1.3 影响半导体光催化反应的因素 | 第13-14页 |
1.4 导体光催化存在的问题和提高光催化活性的途径 | 第14-16页 |
1.4.1 表面敏化 | 第15页 |
1.4.2 半导体复合 | 第15页 |
1.4.3 金属元素的掺杂 | 第15页 |
1.4.4 掺杂非金属元素 | 第15-16页 |
1.4.5 贵金属沉积 | 第16页 |
1.5 磷酸银的研究 | 第16-17页 |
1.6 银/卤化银光催化剂 | 第17页 |
1.7 类石墨氮化碳研究概况 | 第17页 |
1.8 本课题的研究意义以及主要研究内容 | 第17-19页 |
2 Ag/Ag_3PO_4/g-C_3N_4纳米复合光催化剂的制备及性能研究 | 第19-37页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 实验部分 | 第20-21页 |
2.2.1 试剂及实验设备 | 第20-21页 |
2.3 样品的制备 | 第21-22页 |
2.3.1 类石墨相氮化碳的制备 | 第21页 |
2.3.2 合成Ag_3PO_4样品 | 第21页 |
2.3.3 g-C_3N_4/Ag/Ag_3PO_4复合物的制备 | 第21-22页 |
2.3.4 光催化活性测试 | 第22页 |
2.3.5 自由基捕获实验 | 第22页 |
2.4 结果与讨论 | 第22-36页 |
2.4.1 XRD图谱 | 第22-23页 |
2.4.2 SEM,TEM分析 | 第23-24页 |
2.4.3 BET分析 | 第24-26页 |
2.4.4 TG分析 | 第26-27页 |
2.4.5 DRS分析 | 第27-29页 |
2.4.6 XPS分析 | 第29-31页 |
2.4.7 光催化活性 | 第31-32页 |
2.4.8 红外光谱分析 | 第32-33页 |
2.4.9 循环实验 | 第33-34页 |
2.4.10 捕获实验 | 第34-36页 |
2.5 实验小结 | 第36-37页 |
3 大孔/介孔Ag/AgCl/TiO_2光催化剂的制备及其可见光光催化活性 | 第37-52页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-40页 |
3.2.0 试剂 | 第38页 |
3.2.1 纯TiO_2的制备 | 第38页 |
3.2.2 制备Ag/AgCl/TiO_2复合型光催化剂 | 第38-39页 |
3.2.3 光催化性能测试 | 第39页 |
3.2.4 样品的表征 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-51页 |
3.3.1 XRD分析 | 第40页 |
3.3.2 SEM分析 | 第40-41页 |
3.3.3 FT-IR分析 | 第41-42页 |
3.3.4 BET分析 | 第42-44页 |
3.3.5 紫外-可见光漫反射图谱 | 第44-46页 |
3.3.6 光催化性能 | 第46-49页 |
3.3.7 稳定性测试 | 第49页 |
3.3.8 光催化机理 | 第49-51页 |
3.4 结论 | 第51-52页 |
4 大孔/介孔TiO_2/Ag_3PO_4复合材料制备及其光催化活性 | 第52-67页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-56页 |
4.2.1 试剂 | 第52-53页 |
4.2.2 大孔介孔TiO_2制备 | 第53页 |
4.2.3 复合材料TiO_2/Ag_3PO_4的制备 | 第53-54页 |
4.2.4 样品表征 | 第54页 |
4.2.5 光催化性能测试 | 第54-55页 |
4.2.6 捕获实验 | 第55-56页 |
4.2.7 循环实验 | 第56页 |
4.3 结果和讨论 | 第56-66页 |
4.3.1 XRD分析 | 第56页 |
4.3.2 扫描电镜图谱 | 第56-57页 |
4.3.3 氮气吸附脱附(BET)和分析 | 第57-58页 |
4.3.4 固体紫外漫反射 | 第58-59页 |
4.3.5 XPS分析 | 第59-61页 |
4.3.6 光催化活性与分析 | 第61-64页 |
4.3.7 稳定性分析 | 第64页 |
4.3.8 捕获试验 | 第64-66页 |
4.4 实验结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-79页 |
附录 1:攻读学位期间发表论文目录 | 第79-80页 |
后记 | 第80页 |