摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 半导体光催化的发展 | 第11-12页 |
1.2 光催化作用机理 | 第12-14页 |
1.2.1 半导体载流子复合物理论 | 第12-13页 |
1.2.2 TiO_2光催化机理 | 第13-14页 |
1.3 TiO_2光催化活性影响因素 | 第14-15页 |
1.3.1 不同晶型的影响 | 第14页 |
1.3.2 不同形貌的影响 | 第14-15页 |
1.3.3 不同反应体系的影响 | 第15页 |
1.3.4 不同溶解氧浓度、H_2O_2浓度、温度的影响。 | 第15页 |
1.3.5 不同粒径的影响 | 第15页 |
1.4 半导体改性技术 | 第15-19页 |
1.4.1 贵金属负载 | 第15-16页 |
1.4.2 金属离子掺杂 | 第16-17页 |
1.4.3 非金属离子的掺杂 | 第17页 |
1.4.4 半导体复合 | 第17-18页 |
1.4.5 表面光敏化 | 第18-19页 |
1.5 纳米TiO_2光催化剂的应用 | 第19-22页 |
1.5.1 空气净化 | 第19页 |
1.5.2 污水处理 | 第19-20页 |
1.5.3 光解水制氢 | 第20-21页 |
1.5.4 染料敏化太阳能电池 | 第21-22页 |
1.6 新型催化剂磷酸铋的研究 | 第22-23页 |
1.6.1 复合氧化物光催化剂研究进展 | 第22页 |
1.6.2 新型催化剂材料磷酸铋研究进展 | 第22-23页 |
1.7 掺铁二氧化钛简介 | 第23-24页 |
1.8 本课题的研究背景和内容 | 第24-26页 |
1.8.1 研究背景 | 第24页 |
1.8.2 研究内容 | 第24页 |
1.8.3 主要创新点 | 第24-26页 |
第二章 实验材料及研究方法 | 第26-31页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第26页 |
2.1.1 实验药品 | 第26页 |
2.1.2 实验常用的小型仪器 | 第26页 |
2.2 光催化剂的制备 | 第26-27页 |
2.2.1 纯TiO_2的制备 | 第26页 |
2.2.2 Fe-TiO_2的制备 | 第26-27页 |
2.2.3 BiPO_4的制备 | 第27页 |
2.2.4 Fe-TiO_2/BiPO_4复合光催化材料的制备 | 第27页 |
2.3 表征手段 | 第27-28页 |
2.3.1 X射线衍射分析 (XRD) | 第27页 |
2.3.2 与透射电镜 (TEM) | 第27页 |
2.3.3 X射线光电子能谱分析 (XPS) | 第27页 |
2.3.4 紫外-可见光谱 (UV-Vis) | 第27页 |
2.3.5 荧光光谱 (PL) | 第27-28页 |
2.3.6 BET与孔径分析 | 第28页 |
2.3.7 光催化吸附性能的测试 | 第28页 |
2.4 光催化性能评价 | 第28-31页 |
2.4.1 光催化反应装置 | 第28-29页 |
2.4.2 光催化实验 | 第29-31页 |
第三章 Fe-TiO_2/BiPO_4复合材料物性及其可见光催化性能的研究 | 第31-54页 |
3.1 XPS分析 | 第31-35页 |
3.2 XRD | 第35-38页 |
3.3 比表面和孔径分布分析 | 第38-40页 |
3.4 TEM观测结果及分析 | 第40-41页 |
3.5 UV-Vis结果及分析 | 第41-42页 |
3.6 荧光发射光谱结果与分析 | 第42-43页 |
3.7 光催化剂的吸附性能 | 第43-44页 |
3.8 光催化活性部分 | 第44-52页 |
3.9 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 光催化剂活性增强的机理简述 | 第54-62页 |
4.1 掺杂Fe提高光催化性能的机理探究 | 第54-56页 |
4.2 异质复合半导体提高光催化性能的机理探讨 | 第56-59页 |
4.2.1 p-n异质结复合半导体光催化机理概述 | 第56-58页 |
4.2.2 n-n异质结复合半导体光催化机理概述 | 第58-59页 |
4.3 具有p-n异质结构的复合半导体Fe-TiO_2/BiPO_4 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-72页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附件 | 第74页 |