摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 课题研究背景 | 第15-17页 |
1.2 光催化的反应原理 | 第17-18页 |
1.3 光催化活性的影响因素 | 第18-20页 |
1.3.1 晶体结构 | 第18-19页 |
1.3.2 比表面积 | 第19页 |
1.3.3 粒子大小 | 第19页 |
1.3.4 结晶度 | 第19-20页 |
1.3.5 其它因素 | 第20页 |
1.4 光催化剂的制备方法 | 第20-23页 |
1.4.1 化学沉淀法 | 第21页 |
1.4.2 固相法 | 第21-22页 |
1.4.3 微乳液法 | 第22页 |
1.4.4 溶胶凝胶法 | 第22-23页 |
1.4.5 水热法 | 第23页 |
1.5 新型可见光光催化剂的研究 | 第23-25页 |
1.5.1 BiVO_4的结构和性质 | 第24-25页 |
1.6 表面活性剂在制备催化剂中的作用 | 第25-27页 |
1.7 光催化剂的改性 | 第27-30页 |
1.7.1 离子掺杂 | 第27-28页 |
1.7.2 贵金属沉积 | 第28-29页 |
1.7.3 半导体复合 | 第29页 |
1.7.4 染料敏化 | 第29-30页 |
1.8 光催化剂对亚甲基蓝脱色机理 | 第30-31页 |
1.9 本章小结 | 第31-33页 |
第二章 BiVO_4制备、表征和光催化性能研究 | 第33-37页 |
2.1 实验 | 第33-34页 |
2.2 表征 | 第34-35页 |
2.2.1 粉末X射线衍射(XRD) | 第34页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第34-35页 |
2.2.3 样品的红外光谱测定(FT-IR) | 第35页 |
2.2.4 紫外-可见漫反射光谱(UV-vis) | 第35页 |
2.3 光催化降解MB | 第35-37页 |
第三章 实验结果及分析 | 第37-61页 |
3.1 光催化剂钒酸铋的XRD分析 | 第37-39页 |
3.2 光催化剂钒酸铋SEM分析 | 第39-42页 |
3.3 钒酸铋光催化剂的漫反射光谱(UV-vis)分析 | 第42-43页 |
3.4 光催化剂钒酸铋的光催化性能研究 | 第43-51页 |
3.4.1 表面活性剂的选择 | 第43-45页 |
3.4.2 水热温度对催化剂性能的影响 | 第45-46页 |
3.4.3 pH对催化剂性能的影响 | 第46-48页 |
3.4.4 水热时间对催化剂性能的影响 | 第48-49页 |
3.4.5 EDTA的添加量对催化剂性能的影响 | 第49-51页 |
3.5 正交实验 | 第51-58页 |
3.5.1 正交实验的设计 | 第51-52页 |
3.5.2 正交实验结果分析 | 第52-56页 |
3.5.3 正交实验XRD分析 | 第56页 |
3.5.4 正交实验SEM分析 | 第56-57页 |
3.5.5 正交实验UV-vis分析 | 第57-58页 |
3.6 小结 | 第58-61页 |
第四章 BiVO_4光催化剂的改性实验 | 第61-75页 |
4.1 改性催化剂的制备 | 第61-62页 |
4.2 催化剂的XRD分析 | 第62-64页 |
4.3 催化剂的SEM分析 | 第64-66页 |
4.4 催化剂的FT-IR分析 | 第66-67页 |
4.5 催化剂的UV-vis分析 | 第67-68页 |
4.6 催化剂的催化性能分析 | 第68-74页 |
4.6.1 掺杂量的考察 | 第68-71页 |
4.6.2 催化降解MB的动力学 | 第71-72页 |
4.6.3 酞菁类化合物作用的探讨 | 第72-74页 |
4.7 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第83-85页 |
作者及导师简介 | 第85-87页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第87-88页 |