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基于铁酸铋与钨酸铋的光催化剂的制备及其光催化性能的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1. 绪论第14-26页
    1.1 引言第14页
    1.2 半导体光催化剂的反应机理第14-16页
        1.2.1 纳米半导体的特性第14-15页
        1.2.2 半导体的光催化特性第15-16页
    1.3 影响半导体光催化剂光催化性能的主要因素第16-19页
        1.3.1 催化剂本身的影响第16-18页
        1.3.2 反应条件的影响第18-19页
        1.3.3 降解物自身的影响第19页
    1.4 半导体光催化剂的改性技术第19-21页
        1.4.1 贵金属沉积第19-20页
        1.4.2 金属离子掺杂第20页
        1.4.3 半导体材料复合第20-21页
        1.4.4 表面光敏化第21页
        1.4.5 新型半导体光催化研究进展第21页
    1.5 多元氧化物半导体光催化剂的研究进展第21-22页
        1.5.1 固相法第22页
        1.5.2 水热法第22页
        1.5.3 化学溶液分解法第22页
    1.6 本论文的选题依据与研究内容第22-24页
    参考文献第24-26页
2. 基于邻菲罗啉的铁基金属有机框架材料的合成,结构和光催化的性能研究第26-38页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-35页
        2.3.1 晶体结构的测定和相关晶体学数据第28-29页
        2.3.2 晶体结构分析第29-30页
        2.3.3 红外光谱分析第30-31页
        2.3.4 固体紫外吸收光谱分析第31页
        2.3.5 粉末X-射线多晶衍射谱图分析第31-32页
        2.3.6 X射线光电子能谱分析第32-33页
        2.3.7 光催化相关性研究第33-35页
    2.4 小结第35-36页
    参考文献第36-38页
3. 新型的纳米小颗粒自组装的Bi_(25)FeO_(40)四面体的水热合成、影响因素以及杰出的光催化性能的研究第38-54页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39页
    3.3 结果与讨论第39-49页
        3.3.1 X射线衍射与X射线光电子能谱分析第39-40页
        3.3.2 红外与拉曼光谱分析第40-41页
        3.3.3 扫描与透射显微镜图像分析第41-42页
        3.3.4 X射线电子能谱(EDS)分析第42-43页
        3.3.5 影响因素第43-45页
        3.3.6 光催化性能第45-49页
    3.4 结论第49-52页
    参考文献第52-54页
4. 基于晶面设计的Bi_(25)FeO_(40)-Bi_2WO_6异质结构对光催化活性的研究第54-70页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验内容第55页
    4.3 结果与讨论第55-65页
        4.3.1 XRD分析第55-57页
        4.3.2 红外光谱分析第57-58页
        4.3.3 XPS分析第58页
        4.3.4 扫描与元素分布图谱分析第58-60页
        4.3.5 紫外-可见固体漫反射吸收光谱分析第60-61页
        4.3.6 光催化性能表征第61-63页
        4.3.7 表面光电流图谱分析第63页
        4.3.8 活性物种捕捉实验第63-64页
        4.3.9 纯的Bi_(25)FeO_(40)(S1)的价带谱分析第64-65页
    4.4 结论第65-67页
    参考文献第67-70页
致谢第70-72页
作者简介及读研期间主要科研成果第72页

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