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卤氧化铋层状材料的液相激光技术改性及其催化应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-51页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 卤氧化铋纳米材料的概述第14-22页
        1.2.1 卤氧化铋纳米材料的结构和性质第14-15页
        1.2.2 卤氧化铋的合成方法第15-17页
        1.2.3 卤氧化铋纳米材料在催化领域中的应用第17-22页
    1.3 纳米催化剂的改性方法第22-27页
        1.3.1 尺寸与结构调控第22-24页
        1.3.2 缺陷工程第24-25页
        1.3.3 异质复合材料构筑第25-27页
    1.4 液相激光加工制备技术的基本原理和研究现状第27-38页
        1.4.1 液相激光加工制备技术的发展概述第27-28页
        1.4.2 液相激光加工制备技术的基本原理第28-32页
        1.4.3 基于液相激光加工制备技术纳米材料的合成、改性及应用研究第32-38页
    1.5 本论文的研究内容和意义第38-40页
    参考文献第40-51页
第二章 富缺陷超薄卤氧化铋纳米片的制备及光催化性能研究第51-65页
    2.1 引言第51-52页
    2.2 实验部分第52-54页
        2.2.1 块体BiOX(X=Cl,Br,I)的合成方法第52页
        2.2.2 超薄BiOX(X= Cl,Br,I)纳米片的合成方法第52-53页
        2.2.3 材料物相与结构表征第53页
        2.2.4 材料光催化性能评估第53-54页
    2.3 实验结果第54-61页
        2.3.1 超薄BiOX纳米片的形貌与结构表征结果第54-57页
        2.3.2 激光诱导超薄纳米片的形成机理分析第57-59页
        2.3.3 BiOX的光催化性能分析第59-61页
    2.4 小结第61-62页
    参考文献第62-65页
第三章 Pd/BiOX催化剂构筑与催化性能研究第65-81页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验部分第66-67页
        3.2.1 Pd/BiOX催化剂的合成第66页
        3.2.2 Pd/g-C_3N_4和Pd/TiO_2的合成第66页
        3.2.3 催化剂物相与结构表征第66-67页
        3.2.4 催化剂热催化性能测试第67页
    3.3 结果和讨论第67-75页
        3.3.1 Pd/BiOCl的结构表征第67-69页
        3.3.2 Pd/BiOCl的催化性能第69-71页
        3.3.3 Pd/BiOCl的催化机理第71-73页
        3.3.4 Pd/BiOBr和Pd/BiOI的结构表征第73-74页
        3.3.5 Pd/BiOBr和Pd/BiOI的催化性能第74-75页
    3.4 小结第75-77页
    参考文献第77-81页
第四章 Pd负载Fe掺杂BiOCl催化剂的制备及催化性能研究第81-95页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 实验部分第82-84页
        4.2.1 化学试剂第82页
        4.2.2 Fe掺杂BiOCI的制备第82页
        4.2.3 Pd负载Fe掺杂BiOCl催化剂的制备第82-83页
        4.2.4 材料结构表征分析第83页
        4.2.5 热催化性能测试第83页
        4.2.6 催化关联机制理论分析第83-84页
    4.3 结果与讨论第84-89页
        4.3.1 Pd/Fe掺杂BiOCl的结构表征第84-87页
        4.3.2 Pd/Fe掺杂BiOCl的热催化性能第87-89页
        4.3.3 Fe掺杂BiOCl对催化性能的影响第89页
    4.4 小结第89-91页
    参考文献第91-95页
第五章 Mn掺杂α-Fe_2O_3纳米晶的制备及晶面依赖的重金属离子选择性吸附性能第95-113页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 实验部分第96-98页
        5.2.1 MnO_x前驱体的制备第96页
        5.2.2 Mn掺杂α-Fe2O_3纳米晶的制备第96-97页
        5.2.3 纳米晶结构表征第97页
        5.2.4 Mn掺杂α-Fe2O_3工作电极的制备第97页
        5.2.5 电化学测试分析第97页
        5.2.6 吸附机制理论分析第97-98页
    5.3 结果和讨论第98-108页
        5.3.1 Mn掺杂α-Fe_2_O3纳米晶的晶体生长和结构分析第98-104页
        5.3.2 Mn掺杂α-Fe_2O_3纳米晶对重金属离子的晶面依赖吸附性能第104-106页
        5.3.3 理论计算第106-108页
    5.4 小结第108-110页
    参考文献第110-113页
第六章 全文总结与展望第113-115页
    6.1 全文总结第113-114页
    6.2 下一步工作展望第114-115页
攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第115-117页
致谢第117页

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