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SnWO4新型窄带隙光催化剂的制备及其废水处理性能的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第17-33页
    1.1 研究背景第17-18页
    1.2 光催化技术第18-21页
        1.2.1 光催化技术与光催化剂第18页
        1.2.2 光催化反应过程第18-19页
        1.2.3 光催化反应的机理第19-21页
    1.3 光催化剂活性的影响因素第21-23页
        1.3.1 光催化剂的晶型与晶面第21-22页
        1.3.2 光催化剂的比表面积第22页
        1.3.3 光催化剂的结晶度第22页
        1.3.4 其它外部因素的影响第22-23页
    1.4 光催化剂的制备第23-26页
        1.4.1 气相法第23页
        1.4.2 固相法第23-24页
        1.4.3 液相沉淀法第24页
        1.4.4 溶胶凝胶法第24-25页
        1.4.5 微乳液法第25页
        1.4.6 水热法第25-26页
    1.5 光催化剂的性能改善第26-29页
        1.5.1 离子掺杂第26页
        1.5.2 表面光敏化第26-27页
        1.5.3 半导体复合第27页
        1.5.4 表面贵金属沉积第27-28页
        1.5.5 表面杂化第28页
        1.5.6 表面活性剂改性第28-29页
    1.6 钨酸盐半导体氧化物的研究现状第29-32页
        1.6.1 TiO_2催化剂的局限性第29-30页
        1.6.2 新型光催化剂的探索第30页
        1.6.3 钨酸盐光催化剂的研究第30-32页
    1.7 本课题研究的内容第32-33页
第二章 α-SnW04的制备及其表征第33-39页
    2.1 实验药品和仪器第33-34页
    2.2 催化剂的制备第34-35页
    2.3 光催化性能研究第35-36页
    2.4 催化剂的表征第36-39页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)第36-37页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第37页
        2.4.3 紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)第37-39页
第三章 α-SnWO_4的光催化性能研究第39-71页
    3.1 pH值对α-SnWO_4性能的影响第39-44页
        3.1.1 光催化测试分析第39-41页
        3.1.2 XRD物相分析第41-42页
        3.1.3 动力学分析第42-44页
    3.2 水热温度对α-SnWO_4性能的影响第44-48页
        3.2.1 光催化测试分析第44-46页
        3.2.2 XRD物相分析第46-47页
        3.2.3 动力学分析第47-48页
    3.3 水热时间对α-SnWO_4性能的影响第48-51页
        3.3.1 光催化测试分析第48-50页
        3.3.2 XRD物相分析第50页
        3.3.3 动力学分析第50-51页
    3.4 反应物摩尔配比对α-SnWO_4性能的影响第51-55页
        3.4.1 光催化测试分析第52-53页
        3.4.2 XRD物相分析第53-54页
        3.4.3 动力学分析第54-55页
    3.5 SnWO_4表面活性剂改性实验及结果分析第55-62页
        3.5.1 表面活性剂的选择第56-57页
        3.5.2 CTAB添加量对α-SnWO_4性能的影响第57-59页
        3.5.3 XRD物相分析第59-60页
        3.5.4 催化剂SEM分析第60-62页
    3.6 正交实验及其结果分析第62-68页
        3.6.1 正交实验的设计第62-63页
        3.6.2 正交实验结果第63-67页
        3.6.3 正交实验结果分析第67-68页
    3.7 催化剂UV-vis分析第68-69页
    3.8 小结第69-71页
第四章 α-SnWO_4光催化剂的复合改性研究第71-83页
    4.1 引言第71页
    4.2 实验部分第71-72页
        4.2.1 Bi_2WO_6催化剂的制备第71页
        4.2.2 α-SnWO_4/Bi_2WO_6复合催化剂的制备第71-72页
    4.3 Bi_2WO_6催化剂的性能分析第72-75页
        4.3.1 Bi_2WO_6的光催化测试分析第72-73页
        4.3.2 Bi_2WO_6的XRD物相分析第73-74页
        4.3.3 Bi_2WO_6的UV-vis分析第74-75页
    4.4 α-SnWO_4/ Bi_2WO_6复合催化剂的性能分析第75-82页
        4.4.1 复合比对α-SnWO_4/Bi_2WO_6性能的影响第75-77页
        4.4.2 α-SnWO_4/ Bi_2WO_6的动力学分析第77-78页
        4.4.3 α-SnWO_4/ Bi_2WO_6的XRD物相分析第78-79页
        4.4.4 α-SnWO_4/ Bi_2WO_6的SEM分析第79-80页
        4.4.5 α-SnWO_4/Bi_2WO_6的UV-vis分析第80-81页
        4.4.6 复合机理分析第81-82页
    4.5 小结第82-83页
第五章 结论与展望第83-85页
    5.1 结论第83-84页
    5.2 展望第84-85页
参考文献第85-91页
致谢第91-93页
研究生期间发表的学术论文第93-95页
作者及导师介绍第95-97页
附件第97-98页

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