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钛酸铋基纳米复合材料制备及可见光催化性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 文献综述第9-21页
    1.1 半导体光催化技术第9-12页
        1.1.1 光催化机理第9-10页
        1.1.2 光催化材料发展历程第10-12页
    1.2 钛酸铋材料研究进展第12-14页
        1.2.1 钛酸铋材料基本性质第12-13页
        1.2.2 钛酸铋材料性能研究第13-14页
    1.3 钛酸铋材料改性研究第14-20页
        1.3.1 复合半导体第15-18页
        1.3.2 形貌调控第18-20页
    1.4 本论文研究工作的提出第20-21页
第二章 实验部分第21-27页
    2.1 实验试剂与仪器第21-22页
        2.1.1 试剂第21页
        2.1.2 仪器第21-22页
    2.2 表征方法第22-24页
        2.2.1 X射线衍射第22-23页
        2.2.2 扫描电子显微镜第23页
        2.2.3 透射电子显微镜第23页
        2.2.4 氮气吸附-脱附测试仪第23页
        2.2.5 傅里叶变换红外光谱第23-24页
        2.2.6 X射线光电子能谱第24页
        2.2.7 紫外-可见漫反射光谱第24页
        2.2.8 光致发光荧光光谱第24页
    2.3 性能评价第24-27页
        2.3.1 光催化实验装置第24-25页
        2.3.2 光催化降解实验第25-27页
第三章 Bi_(12)TiO_(20)/g-C_3N_4纳米片复合异质结制备及可见光催化性能研究第27-43页
    3.1 引言第27页
    3.2 实验部分第27-29页
        3.2.1 BTO/CN纳米片异质结的制备第27-28页
        3.2.2 光催化性能的评价第28-29页
    3.3 实验结果及分析第29-41页
        3.3.1 结构与形貌第29-34页
        3.3.2 光学性能第34-35页
        3.3.3 可见光催化性能第35-41页
    3.4 小结第41-43页
第四章 Bi_(12)TiO_(20)/C_(60)复合纳米微球制备及可见光催化性能研究第43-55页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验部分第43-44页
        4.2.1 BTO/C_(60)复合纳米微球的制备第43-44页
        4.2.2 光催化性能的评价第44页
    4.3 实验结果及分析第44-53页
        4.3.1 结构与形貌第44-50页
        4.3.2 光学性能第50-51页
        4.3.3 可见光催化性能第51-53页
    4.4 小结第53-55页
第五章 结论与展望第55-57页
    5.1 结论第55-56页
    5.2 创新点第56页
    5.3 展望第56-57页
参考文献第57-65页
发表论文和参加科研情况说明第65-67页
致谢第67-68页

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