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Ag/Ag含氧酸盐复合材料的制备及可见光催化性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-29页
    1.1 引言第14页
    1.2 Ag含氧酸盐光催化剂第14-18页
        1.2.1 银含氧酸盐Ag_x(XO_y)_z的电子结构第14-16页
        1.2.2 Ag含氧酸盐的光催化原理第16-18页
    1.3 Ag含氧酸盐Ag_x(XO_y)_z的改性研究第18-20页
        1.3.1 半导体复合第18-20页
        1.3.2 贵金属沉积第20页
        1.3.3 金属和非金属掺杂第20页
        1.3.4 形貌控制第20页
    1.4 Ag含氧酸盐Ag_x(XO_y)_z在光催化领域的应用第20-22页
        1.4.1 光解水产氧第21页
        1.4.2 净化空气第21页
        1.4.3 水污染处理第21-22页
        1.4.4 抗菌第22页
    1.5 论文的选题依据和研究意义第22-23页
    1.6 论文研究内容和技术手段第23-29页
        1.6.1 主要实验试剂和设备第24-25页
        1.6.2 材料的表征第25-26页
        1.6.3 材料的性能测试第26-29页
第2章 氧化还原法制备Fe(III)接枝-Ag/Ag_3PO_4纳米多孔复合材料第29-37页
    2.1 引言第29页
    2.2 样品制备第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-36页
        2.3.1 物相表征第30-31页
        2.3.2 元素表征第31-32页
        2.3.3 形貌和结构观测第32页
        2.3.4 光学性能第32-35页
        2.3.5 样品的形成机理第35页
        2.3.6 光催化反应机理第35-36页
    2.4 本章结论第36-37页
第3章 从Ag/Ag_3PO_4转化为Ag/Ag_2SO_4及其可见光催化性能第37-53页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 样品制备第38页
    3.3 结果与讨论第38-52页
        3.3.1 样品的形成机制第38-39页
        3.3.2 样品的物相表征第39-40页
        3.3.3 样品的形貌观察第40-42页
        3.3.4 样品的元素分析第42-43页
        3.3.5 样品的光电性能第43-44页
        3.3.6 比表面分析第44-45页
        3.3.7 光催化性能第45-49页
        3.3.8 光催化机理第49-52页
    3.4 本章结论第52-53页
第4章 多孔炭负载的Ag/Ag Br/AgBrO_3复合材料的制备及光催化性能第53-77页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 样品制备第54-55页
    4.3 结果与讨论第55-75页
        4.3.1 物相表征第55-57页
        4.3.2 比表面及孔径分析第57-60页
        4.3.3 结构及形貌观察第60-62页
        4.3.4 傅里叶变换红外光谱分析第62-64页
        4.3.5 光电化学性能第64-65页
        4.3.6 光催化活性第65-67页
        4.3.7 采用商业活性炭的验证实验第67-73页
        4.3.8 光催化反应机理第73-75页
    4.4 本章结论第75-77页
第5章 结论与展望第77-79页
    5.1 论文主要结论第77页
    5.2 展望第77-79页
参考文献第79-91页
作者简历第91页

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