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L-半胱氨酸辅助BiVO4催化剂的可控合成及可见光产氧研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 光催化基本原理第10-12页
    1.3 析氧型光催化剂的研究现状第12页
    1.4 铋系可见光催化剂研究进展第12-16页
        1.4.1 钼酸铋光催化剂第13-15页
        1.4.2 钨酸铋光催化剂第15-16页
        1.4.3 氧化铋光催化剂第16页
    1.5 钒酸铋光催化剂第16-18页
        1.5.1 BiVO_4的结构与性质第16-17页
        1.5.2 单斜相 BiVO_4简介第17-18页
        1.5.3 单斜相 BiVO_4的应用第18页
    1.6 铋系光催化剂尚须解决问题第18-19页
    1.7 BiVO_4的制备方法第19-20页
        1.7.1 化学浴沉积法第19页
        1.7.2 高温固相法第19页
        1.7.3 金属有机分解法第19页
        1.7.4 水热法第19-20页
    1.8 生物分子辅助合成法第20-22页
        1.8.1 L-半胱氨酸辅助合成纳米材料第20-22页
    1.9 光催化活性的影响因素第22-23页
    1.10 本文选题意义及主要研究内容第23-24页
2 球形 BiVO_4 的制备、表征及光催化性能研究第24-47页
    2.1 实验部分第24-25页
        2.1.1 主要化学试剂及仪器第24页
        2.1.2 球形 BiVO_4的制备第24-25页
        2.1.3 表征分析手段第25页
    2.2 结果与讨论第25-47页
        2.2.1 XRD 及 EDS 分析第25-26页
        2.2.2 SEM 照片第26-27页
        2.2.3 UV-Vis 分析第27-28页
        2.2.4 pH 值的影响第28-33页
            2.2.4.1 pH 值对 BiVO_4晶相的影响第29-30页
            2.2.4.2 pH 值对 BiVO_4形貌的影响第30-32页
            2.2.4.3 pH 值对 BiVO_4 光催化活性的影响第32-33页
        2.2.5 表面活性剂的影响第33-38页
            2.2.5.1 L-半胱氨酸加入量对 BiVO_4 晶相的影响第33-34页
            2.2.5.2 L-半胱氨酸加入量对 BiVO_4 形貌的影响第34-36页
            2.2.5.3 L-半胱氨酸加入量对 BiVO_4 光催化活性的影响第36-37页
            2.2.5.4 其他表面活性剂合成 BiVO_4第37-38页
        2.2.6 反应温度的影响第38-42页
            2.2.6.1 反应温度对 BiVO_4 晶相的影响第39-40页
            2.2.6.2 反应温度对 BiVO_4 形貌的影响第40-41页
            2.2.6.3 反应温度对 BiVO_4 光催化活性的影响第41-42页
        2.2.7 反应时间的影响第42-46页
            2.2.7.1 反应时间对 BiVO_4 晶相的影响第42-43页
            2.2.7.2 反应时间对 BiVO_4 形貌的影响第43-45页
            2.2.7.3 反应时间对 BiVO_4 光催化活性的影响第45-46页
        2.2.8 小结第46-47页
3 棒状 BiVO_4 的制备、表征及光催化性能研究第47-52页
    3.1 实验部分第47-48页
        3.1.1 主要化学试剂及仪器第47页
        3.1.2 棒状 BiVO_4 的制备第47-48页
        3.1.3 表征分析手段第48页
    3.2 结果与讨论第48-51页
        3.2.1 XRD 及 EDS 分析第48-49页
        3.2.2 SEM 照片第49-50页
        3.2.3 产物的光催化活性测试第50-51页
    3.3 小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-60页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第60-61页
致谢第61页

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