摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
符号说明 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-46页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 BiVO_4光催化纳米材料简介 | 第16-25页 |
1.2.1 晶体结构/电子结构 | 第16-17页 |
1.2.2 制备方法 | 第17-21页 |
1.2.3 光催化性能 | 第21-25页 |
1.3 BiOCl光催化材料简介 | 第25-30页 |
1.3.1 晶体结构/电子结构 | 第25-26页 |
1.3.2 制备方法 | 第26-28页 |
1.3.3 改性方法 | 第28-30页 |
1.4 光催化的基本机理和研究现状 | 第30-35页 |
1.4.1 半导体光催化的基本机理 | 第31页 |
1.4.2 光催化反应的热力学 | 第31-32页 |
1.4.3 光催化降解水的评估标准 | 第32-33页 |
1.4.4 影响光催化剂活性的主要因素 | 第33-34页 |
1.4.5 光解水的研究现状 | 第34-35页 |
1.5 光催化材料的表征 | 第35-36页 |
1.5.1 X射线衍射(XRD) | 第35-36页 |
1.5.2 透射电子显微镜(TEM) | 第36页 |
1.5.3 紫外可见漫反射光谱(UV-Vis DRS) | 第36页 |
1.5.4 荧光光谱(Fluorescence Spectrum) | 第36页 |
1.6 本课题的选题依据及研究内容 | 第36-38页 |
参考文献 | 第38-46页 |
第二章 Bi/BiVO_4/V_2O_5复合光催化剂的合成 | 第46-72页 |
2.1 引言 | 第46-47页 |
2.2 实验部分 | 第47-49页 |
2.2.1 实验试剂 | 第47页 |
2.2.2 水热反应制备BiVO_4纳米材料 | 第47页 |
2.2.3 溶剂热法制备BiVO_4纳米材料 | 第47-48页 |
2.2.4 热处理 | 第48页 |
2.2.5 样品表征 | 第48页 |
2.2.6 光催化性能测试 | 第48-49页 |
2.2.7 光电性能测试 | 第49页 |
2.3 结果与讨论 | 第49-65页 |
2.3.1 水热法合成BiVO_4的性质 | 第49-51页 |
2.3.2 溶剂热法合成BiVO_4的性质 | 第51-55页 |
2.3.3 Bi/BiVO_4/V_2O_5复合光催化剂的性质 | 第55-65页 |
2.3.3.1 样品的组成分析 | 第55-57页 |
2.3.3.2 表面形貌分析 | 第57-58页 |
2.3.3.3 光学性质分析 | 第58-59页 |
2.3.3.4 光催化性质和电化学性质分析 | 第59-61页 |
2.3.3.5 热处理温度对Bi/BiVO_4/V_2O_5复合物形成的影响 | 第61-65页 |
2.4 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
第三章 BiVO_4/BiOCl复合光催化剂的合成 | 第72-86页 |
3.1 引言 | 第72-73页 |
3.2 实验部分 | 第73-74页 |
3.2.1 实验试剂 | 第73页 |
3.2.2 BiVO_4/BiOCl复合光催化剂的合成 | 第73页 |
3.2.3 光催化降解罗丹明B | 第73页 |
3.2.4 样品表征 | 第73-74页 |
3.3 结果与讨论 | 第74-79页 |
3.3.1 不同溶剂制备BiVO_4/BiOCl | 第74-75页 |
3.3.2 BiOCl含量不同对BiVO_4/BiOCl材料性质的影响 | 第75-78页 |
3.3.3 BiVO_4/BiOCl体系光催化降解RhB的机理 | 第78-79页 |
3.4 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
总结与展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读硕士期间发表论文及成果 | 第88-89页 |
附件 | 第89-98页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第98页 |