摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 半导体光催化 | 第9-11页 |
1.2.1 半导体光催化简介 | 第9-10页 |
1.2.2 半导体光催化原理 | 第10-11页 |
1.3 半导体光催化剂设计与改性 | 第11-13页 |
1.3.1 掺杂 | 第11-12页 |
1.3.2 半导体的复合 | 第12页 |
1.3.3 贵金属沉积 | 第12-13页 |
1.3.4 光敏化 | 第13页 |
1.3.5 其他改性方法 | 第13页 |
1.4 层状化合物介绍 | 第13-14页 |
1.5 钛酸钾简介 | 第14-18页 |
1.5.1 钛酸钾的结构特征 | 第14页 |
1.5.2 钛酸钾的合成 | 第14-15页 |
1.5.3 层状钛酸盐材料设计 | 第15-17页 |
1.5.4 钛酸钾的应用以及研究现状 | 第17-18页 |
1.6 本课题选题的目的、意义及创新之处 | 第18-20页 |
第2章 水洗工艺对钛酸钾光催化性能的影响研究 | 第20-31页 |
2.1 前言 | 第20页 |
2.2 实验部分 | 第20-23页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第20-21页 |
2.2.2 K_2Ti_4O_9光催化剂制备 | 第21-22页 |
2.2.3 结构及性能表征 | 第22页 |
2.2.4 光催化降解 | 第22页 |
2.2.5 PEC性能测试 | 第22-23页 |
2.3 结果讨论 | 第23-30页 |
2.3.1 水洗液pH变化 | 第23页 |
2.3.2 钛酸钾物相分析 | 第23-24页 |
2.3.3 催化剂BET分析 | 第24-25页 |
2.3.4 K_2Ti_4O_9水洗前后形貌分析 | 第25-26页 |
2.3.5 催化剂UV-vis吸收分析 | 第26页 |
2.3.6 K_2Ti_4O_9水洗前后PL光谱分析 | 第26-27页 |
2.3.7 光降解亚甲基蓝(MB)性能测试 | 第27-28页 |
2.3.8 催化剂光电极PEC性能分析 | 第28-30页 |
2.4 结论 | 第30-31页 |
第3章 质子交换工艺以及温度条件对催化剂光催化性能的影响 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 质子交换工艺对催化剂光催化性能的影响 | 第31-39页 |
3.2.1 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.2 结果讨论 | 第33-38页 |
3.2.3 结论 | 第38-39页 |
3.3 不同温度煅烧对催化剂性能的影响 | 第39-43页 |
3.3.1 实验部分 | 第39-40页 |
3.3.2 结果讨论 | 第40-42页 |
3.3.3 结论 | 第42-43页 |
第4章 K_2Ti_4O_9-TiO_2异质结制备与性能研究 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-45页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第43-45页 |
4.2.2 催化剂制备 | 第45页 |
4.2.3 催化剂表征 | 第45页 |
4.2.4 光催化降解性能测试 | 第45页 |
4.3 结果讨论 | 第45-52页 |
4.3.1 催化剂晶体表征 | 第45-46页 |
4.3.2 K_2Ti_4O_9异质结改性前后BET分析 | 第46-47页 |
4.3.3 催化剂形貌分析 | 第47-48页 |
4.3.4 透射电镜TEM图 | 第48-49页 |
4.3.5 UV-vis | 第49页 |
4.3.6 催化剂PL光谱分析 | 第49-50页 |
4.3.7 催化剂光催化降解亚甲基蓝性能 | 第50-52页 |
4.4 结论 | 第52-53页 |
第5章 结论与展望 | 第53-55页 |
5.1 结论 | 第53页 |
5.2 展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
个人简历 | 第63页 |