摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 前言 | 第9-11页 |
1.1.1 氮氧化合物的危害 | 第9-10页 |
1.1.2 光催化技术 | 第10页 |
1.1.3 WO_3的晶体结构与性质 | 第10-11页 |
1.2 光催化反应的原理 | 第11-12页 |
1.2.1 光催化反应的原理 | 第11-12页 |
1.2.2 光催化反应的基元反应 | 第12页 |
1.3 影响WO_3光催化活性的因素 | 第12-16页 |
1.3.1 光催化剂的晶型和晶面 | 第13-14页 |
1.3.2 光催化剂的结晶性 | 第14页 |
1.3.3 比表面积及吸附作用 | 第14-15页 |
1.3.4 pH值的影响 | 第15页 |
1.3.5 反应温度的影响 | 第15-16页 |
1.4 WO_3的应用领域 | 第16-17页 |
1.4.1 气敏材料 | 第16页 |
1.4.2 气致变色材料 | 第16页 |
1.4.3 电极材料 | 第16-17页 |
1.5 WO_3在光催化领域的应用 | 第17-19页 |
1.5.1 光解水产氢/产氧 | 第17-18页 |
1.5.2 降解有机污染物 | 第18页 |
1.5.3 空气净化 | 第18-19页 |
1.6 本论文研究的内容与意义 | 第19-20页 |
1.6.1 本论文研究的内容 | 第19页 |
1.6.2 本论文研究的意义 | 第19-20页 |
第2章 碱金属掺杂WO_3的制备及光催化性能的研究 | 第20-28页 |
2.1 引言 | 第20-22页 |
2.1.1 实验用品与仪器 | 第20-21页 |
2.1.2 实验过程 | 第21-22页 |
2.1.3 材料表征及分析方法 | 第22页 |
2.2 结果与讨论 | 第22-26页 |
2.2.1 光催化氧化NO研究 | 第22-24页 |
2.2.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第24-25页 |
2.2.3 材料表面形貌(SEM)分析 | 第25页 |
2.2.4 紫外-可见吸收光谱(UV-DRS)分析 | 第25-26页 |
2.2.5 光致发光光谱(PL)分析 | 第26页 |
2.3 结论 | 第26-28页 |
第3章 WO_3/GO一体式光催化材料的制备和光催化性能研究 | 第28-40页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-31页 |
3.2.1 实验用品及仪器 | 第28-29页 |
3.2.2 实验过程 | 第29-31页 |
3.2.3 材料表征及分析方法 | 第31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-39页 |
3.3.1 可见光光催化活性分析 | 第31-33页 |
3.3.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第33-34页 |
3.3.3 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第34-35页 |
3.3.4 X射线光电子能谱(XPS)和比表面积(BET)分析 | 第35-36页 |
3.3.5 傅里叶变换红外(FT-IR)分析 | 第36-37页 |
3.3.6 紫外-可见吸收光谱(UV-DRS)分析 | 第37页 |
3.3.7 荧光(PL)分析 | 第37-38页 |
3.3.8 光催化氧化NO机理分析 | 第38-39页 |
3.4 结论 | 第39-40页 |
第4章 不同基体的WO_3/GO一体式复合材料制备和可见光催化性能的研究 | 第40-47页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验部分 | 第40-42页 |
4.2.1 实验用品及仪器 | 第40-41页 |
4.2.2 实验过程 | 第41-42页 |
4.2.3 材料表征以及分析方法 | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-46页 |
4.3.1 不同基体的WO_3/GO复合材料可见光催化氧化NO性能研究 | 第42-43页 |
4.3.2 不同基体的WO_3/GO复合材料可见光催化甲烷水汽重整研究 | 第43-44页 |
4.3.3 物相(XRD)分析 | 第44-45页 |
4.3.4 扫描电镜形貌(SEM)分析 | 第45页 |
4.3.5 紫外-可见吸收光谱(UV-DRS)分析 | 第45-46页 |
4.4 结论 | 第46-47页 |
第5章 总结与展望 | 第47-49页 |
5.1 结论 | 第47页 |
5.2 本文创新之处 | 第47-48页 |
5.3 展望 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-57页 |
攻读硕士期间发表的论文及科研成果 | 第57页 |