碘掺杂二氧化钛的制备及其光催化性能研究
中文摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 前言 | 第8-27页 |
·半导体光催化概述 | 第8-13页 |
·半导体光催化的研究背景 | 第8-9页 |
·半导体光催化的基本原理 | 第9-11页 |
·光催化技术所面临的问题 | 第11-13页 |
·提高光催化性能主要途径 | 第13-23页 |
·催化剂结构和组成的改性 | 第13-20页 |
·减小晶粒尺寸 | 第13-14页 |
·非金属离子掺杂 | 第14-16页 |
·过渡金属离子掺杂 | 第16-17页 |
·半导体复合 | 第17-18页 |
·表面负载化 | 第18页 |
·半导体表面光敏化 | 第18-19页 |
·半导体表面超强酸化 | 第19页 |
·半导体表面贵金属沉积 | 第19-20页 |
·开发非Ti0_2 系列的光催化剂 | 第20-21页 |
·光催化过程与外场的耦合 | 第21-23页 |
·热场 | 第21页 |
·电场 | 第21-22页 |
·微波场 | 第22-23页 |
·超声波场 | 第23页 |
·纳米二氧化钛的制备方法 | 第23-25页 |
·固相法 | 第23页 |
·气相法 | 第23-24页 |
·液相法 | 第24页 |
·水热法 | 第24-25页 |
·本论文立题依据与实验构想 | 第25-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-32页 |
·主要实验药品及仪器 | 第27-28页 |
·主要实验药品 | 第27页 |
·主要实验仪器及装置 | 第27-28页 |
·实验内容 | 第28-32页 |
·光催化剂的制备 | 第28-29页 |
·催化剂表征 | 第29-30页 |
·紫外-可见漫反射光谱(DRS) | 第29页 |
·晶相结构表征(XRD) | 第29页 |
·低温氮吸附测定(BET) | 第29页 |
·热重和差热分析(TG-DSC) | 第29页 |
·高分辨透射电镜(HRTEM-EDS) | 第29页 |
·电场诱导表面光电压谱 | 第29-30页 |
·Zeta 电势表征 | 第30页 |
·X 射线光电子能谱(XPS) | 第30页 |
·光催化反应性能评价 | 第30-32页 |
第三章 I-Ti0_2的可见光催化性能研究 | 第32-42页 |
·空白实验 | 第32-33页 |
·不同碘掺杂量光催化剂的活性 | 第33-35页 |
·催化剂的光催化活性 | 第33-34页 |
·物性表征 | 第34-35页 |
·紫外-可见漫反射光谱 | 第34页 |
·晶相结构 | 第34-35页 |
·热处理温度的影响 | 第35-41页 |
·催化剂的活性 | 第35-36页 |
·催化剂的物性表征 | 第36-41页 |
·热重分析 | 第36-37页 |
·X-射线光电子能谱 | 第37-38页 |
·紫外-可见漫反射光谱 | 第38-39页 |
·比表面积 | 第39-40页 |
·晶相结构 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 IT300 的可见光催化性能 | 第42-65页 |
·IT300 可见光催化降解甲基橙的性能 | 第42-46页 |
·IT300、T300 和P25 的催化活性比较 | 第42-43页 |
·甲基橙的初始浓度 | 第43-44页 |
·溶液的pH 值 | 第44-45页 |
·催化剂的投加量 | 第45-46页 |
·IT300 催化剂的结构和性质 | 第46-58页 |
·氮吸附表征结果 | 第46-47页 |
·晶相结构 | 第47-48页 |
·TEM-EDS 分析 | 第48-50页 |
·X-射线光电子能谱分析 | 第50-53页 |
·电场诱导表面光电压谱 | 第53-57页 |
·Zeta Potential 测试 | 第57-58页 |
·可见光催化机理初探 | 第58-64页 |
·IT300 降解甲基橙前后的变化 | 第58页 |
·对比实验 | 第58-60页 |
·反应机理初探 | 第60-61页 |
·IT300 对其他有机污染物的降解 | 第61-64页 |
·水杨酸的可见光催化降解 | 第61-62页 |
·丙酮的可见光催化降解 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
个人简历 | 第76页 |
发表文章目录 | 第76页 |