摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 水污染 | 第11-13页 |
1.1.1 水污染概况 | 第11-12页 |
1.1.2 水体净化技术 | 第12-13页 |
1.2 光催化技术 | 第13-15页 |
1.2.1 光催化的基本原理 | 第13-14页 |
1.2.2 光催化剂的改性方法 | 第14-15页 |
1.3 新型光催化剂 | 第15-18页 |
1.3.1 金属基光催化剂 | 第16-17页 |
1.3.2 非金属基光催化剂 | 第17-18页 |
1.4 溴化氧铋光催化材料 | 第18-19页 |
1.4.1 溴化氧铋光催化剂概述 | 第18页 |
1.4.2 溴化氧铋的研究进展 | 第18-19页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第19-21页 |
第二章 Co_xFe_yO_4-BiOBr复合物的制备及其光催化降解BPA的研究 | 第21-40页 |
2.1 引言 | 第21-23页 |
2.2 实验仪器与方法 | 第23-26页 |
2.2.1 实验药品和仪器设备 | 第23-24页 |
2.2.2 材料合成 | 第24-25页 |
2.2.3 表征 | 第25页 |
2.2.4 光催化性能测试 | 第25-26页 |
2.2.5 光电化学性能测试 | 第26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-38页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第26-27页 |
2.3.2 原子吸收(AAS)分析 | 第27-28页 |
2.3.3 扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)分析 | 第28-30页 |
2.3.4 紫外-可见漫反射(UV-visDRS)分析 | 第30-31页 |
2.3.5 H2O2浓度检测 | 第31页 |
2.3.6 电子顺磁共振(ESR)分析 | 第31-33页 |
2.3.7 光催化活性测试 | 第33-35页 |
2.3.8 稳定性测试 | 第35-36页 |
2.3.9 机理分析 | 第36-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 Ni_xFe_yO_4-BiOBr复合物的制备及光催化降解BPA的研究 | 第40-57页 |
3.1 引言 | 第40-42页 |
3.2 实验仪器与方法 | 第42-44页 |
3.2.1 实验药品和仪器设备 | 第42-43页 |
3.2.2 材料合成 | 第43页 |
3.2.3 表征 | 第43页 |
3.2.4 光催化性能测试 | 第43-44页 |
3.2.5 光电化学性能测试 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-56页 |
3.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第44-45页 |
3.3.2 原子吸收(AAS)分析 | 第45-46页 |
3.3.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第46-47页 |
3.3.4 紫外-可见漫反射光谱(UV-visDRS)分析 | 第47-48页 |
3.3.5 H_2O_2浓度检测 | 第48-49页 |
3.3.6 电子顺磁共振(ESR)分析 | 第49-51页 |
3.3.7 光催化活性测试 | 第51-54页 |
3.3.8 机理分析 | 第54-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 PTh-BiOBr复合物的制备及其光催化降解BPA的研究 | 第57-70页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 实验仪器与方法 | 第58-61页 |
4.2.1 实验药品和仪器设备 | 第58-59页 |
4.2.2 材料合成 | 第59页 |
4.2.3 表征 | 第59-60页 |
4.2.4 光催化性能测试 | 第60页 |
4.2.5 光电化学性能测试 | 第60-61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-69页 |
4.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第61页 |
4.3.2 扫描电镜(SEM)分析 | 第61-62页 |
4.3.3 傅立叶转换红外(FT-IR)分析 | 第62-63页 |
4.3.4 紫外-可见漫反射光谱(UV-visDRS)分析 | 第63-64页 |
4.3.5 电子顺磁共振(ESR)分析 | 第64-65页 |
4.3.6 光催化活性测试 | 第65-66页 |
4.3.7 机理分析 | 第66-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-73页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 创新点 | 第71页 |
5.3 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读硕士期间取得的成果 | 第87页 |