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α-Fe2O3复合材料的制备及其光催化性能的研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第18-27页
    1.1 前言第18页
    1.2 光催化技术简介第18-20页
        1.2.1 光催化技术发展第18-19页
        1.2.2 光催化技术原理第19页
        1.2.3 光催化技术应用第19-20页
    1.3 α-Fe_2O_3概述第20-23页
        1.3.1 α-Fe_2O_3的制备方法第21-22页
        1.3.2 α-Fe_2O_3的应用第22-23页
    1.4 提高光催化性能的主要方法第23-24页
        1.4.1 贵金属沉积第23页
        1.4.2 金属离子掺杂第23-24页
        1.4.3 非金属掺杂第24页
        1.4.4 半导体复合第24页
        1.4.5 负载第24页
    1.5 本论文研究的目的、意义及主要内容第24-27页
        1.5.1 研究目的和意义第24-26页
        1.5.2 研究主要内容第26-27页
第二章 实验材料及研究方法第27-34页
    2.1 实验原料和仪器第27-28页
    2.2 实验表征手段第28-29页
        2.2.1 X射线衍射第28页
        2.2.2 X射线荧光第28页
        2.2.3 红外光谱第28页
        2.2.4 场发射扫描电子显微镜第28-29页
        2.2.5 热重分析第29页
        2.2.6 紫外可见漫反射光谱第29页
        2.2.7 比表面积分析第29页
    2.3 光催化性能研究第29-34页
        2.3.1 有机染料的选取与模拟废水的配制第29-30页
        2.3.2 有机染料的紫外可见吸收曲线和标准曲线第30-32页
        2.3.3 光催化实验第32-34页
第三章 α-Fe_2O_3/硅藻土的制备、表征及其光催化性能第34-54页
    3.1 α-Fe_2O_3/硅藻土的制备第34-35页
        3.1.1 原理第34页
        3.1.2 α-Fe_2O_3的制备第34页
        3.1.3 α-Fe_2O_3/硅藻土复合材料的制备第34-35页
    3.2 α-Fe_2O_3/硅藻土的表征第35-39页
        3.2.1 X射线衍射分析第35-36页
        3.2.2 场发射扫描电子显微镜分析第36-37页
        3.2.3 红外光谱分析第37页
        3.2.4 比表面积分析第37-38页
        3.2.5 紫外漫反射分析第38页
        3.2.6 热重分析第38-39页
    3.3 复合材料对罗丹明6G的光催化性能研究第39-45页
        3.3.1 光照时间对降解率的影响第39-40页
        3.3.2 罗丹明6G浓度对降解率的影响第40页
        3.3.3 催化剂用量对降解率的影响第40-41页
        3.3.4 溶液pH对降解率的影响第41-42页
        3.3.5 双氧水用量对降解率的影响第42-43页
        3.3.6 光照强度对降解率的影响第43页
        3.3.7 最佳条件下的重复实验第43-44页
        3.3.8 催化反应前后α-Fe_2O_3/硅藻土的XRD第44页
        3.3.9 不同催化剂材料对罗丹明6G降解率的对比第44-45页
        3.3.10 催化剂的重复利用实验第45页
    3.4 复合材料对亚甲基蓝的光催化性能研究第45-52页
        3.4.1 光照时间对降解率的影响第45-46页
        3.4.2 pH对降解率的影响第46-47页
        3.4.3 催化剂用量对降解率的影响第47页
        3.4.4 亚甲基蓝浓度对降解率的影响第47-48页
        3.4.5 双氧水用量对降解率的影响第48-49页
        3.4.6 光照强度对降解率的影响第49-50页
        3.4.7 最佳条件下的重复实验第50页
        3.4.8 催化反应前后α-Fe2O_3/硅藻土的XRD第50页
        3.4.9 不同催化剂材料对亚甲基蓝降解率的对比第50-51页
        3.4.10 催化剂的重复利用实验第51-52页
    3.5 α-Fe_2O_3/硅藻土复合材料光催化活性增强机理探讨第52-53页
    3.6 本章小结第53-54页
第四章 C_3N_4/α-Fe_2O_3/硅藻土复合材料制备、表征及其光催化性能第54-67页
    4.1 C_3N_4/α-Fe_2O_3/硅藻土复合材料的制备第54页
        4.1.1 C_3N_4的制备第54页
        4.1.2 C_3N_4/α-Fe_2O_3/硅藻土复合材料的制备第54页
    4.2 C_3N_4/α-Fe_2O_3/硅藻土复合材料的表征第54-59页
        4.2.1 X射线衍射第54-56页
        4.2.2 场发射扫描电子显微镜分析第56-57页
        4.2.3 傅里叶红外光谱分析第57页
        4.2.4 比表面积分析第57-58页
        4.2.5 紫外漫反射分析第58页
        4.2.6 热重分析第58-59页
    4.3 C_3N_4/α-Fe_2O_3/硅藻土复合材料对罗丹明6G的光催化性能研究第59-65页
        4.3.1 光照时间对降解率的影响第59-60页
        4.3.2 罗丹明6G浓度对降解率的影响第60页
        4.3.3 催化剂用量对降解率的影响第60-61页
        4.3.4 pH对降解率的影响第61-62页
        4.3.5 H_2O_2对降解率的影响第62-63页
        4.3.6 光照强度对降解率的影响第63页
        4.3.7 最佳条件下的重复实验第63页
        4.3.8 催化反应前后C_3N_4/α-Fe_2O_3/硅藻土复合材料的XRD第63-64页
        4.3.9 不同催化剂材料对罗丹明6G降解率的对比第64页
        4.3.10 催化剂的重复利用实验第64-65页
    4.4 C_3N_4/α-Fe_2O_3/硅藻土复合材料的光催化活性增强机理探讨第65-66页
    4.5 本章小结第66-67页
结论第67-69页
参考文献第69-77页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第77页

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