致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-10页 |
1 绪论 | 第17-31页 |
1.1 引言 | 第17-18页 |
1.2 半导体光催化 | 第18-22页 |
1.2.1 光催化机理 | 第18-19页 |
1.2.2 光催化降解有机污染物 | 第19-20页 |
1.2.3 光催化分解水制氢/氧 | 第20-21页 |
1.2.4 半导体光催化材料研究进展 | 第21-22页 |
1.3 提高光催化性能的方法 | 第22-27页 |
1.3.1 离子掺杂 | 第22-24页 |
1.3.2 助催化剂负载 | 第24-25页 |
1.3.3 半导体复合 | 第25-26页 |
1.3.4 其他提高光催化性能的改性方法 | 第26-27页 |
1.4 BiFeO_3光催化剂 | 第27-29页 |
1.4.1 BiFeO_3基本性质 | 第27-28页 |
1.4.2 BiFeO_3光催化材料研究进展 | 第28-29页 |
1.5 本论文的研究内容、目标与意义 | 第29-31页 |
2 实验过程 | 第31-39页 |
2.1 实验材料及设备 | 第31-32页 |
2.1.1 实验材料 | 第31-32页 |
2.1.2 实验设备 | 第32页 |
2.2 光催化剂的制备 | 第32-35页 |
2.2.1 BiFeO_3纳米颗粒的制备 | 第32-33页 |
2.2.2 Gd掺杂BiFeO_3纳米颗粒制备 | 第33-34页 |
2.2.3 Zr掺杂BiFeO_3纳米颗粒制备 | 第34-35页 |
2.3 材料表征手段 | 第35-37页 |
2.3.1 晶体结构和形貌表征 | 第35-36页 |
2.3.2 制备样品的光学性质测试表征 | 第36页 |
2.3.3 制备样品的化学价态与元素含量表征 | 第36-37页 |
2.3.4 制备样品的光电化学性能 | 第37页 |
2.4 光催化性能测试表征 | 第37-39页 |
3 BiFeO_3纳米颗粒的制备及其光催化性能的研究 | 第39-43页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第39-42页 |
3.3 结论 | 第42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 Gd掺杂BiFeO_3光催化剂制备及其性能研究 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第43-49页 |
4.3 光催化性能 | 第49-50页 |
4.4 光催化机理分析 | 第50-53页 |
4.5 结论 | 第53-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
5 Zr掺杂BiFeO_3光催化剂制备及其性能研究 | 第55-69页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第55-62页 |
5.3 光催化性能 | 第62-64页 |
5.3.1 光催化降解甲基橙 | 第62页 |
5.3.2 光催化剂的稳定性分析 | 第62-63页 |
5.3.3 光催化降解重金属Cr(VI)溶液 | 第63-64页 |
5.4 光催化机理 | 第64-67页 |
5.4.1 光催化剂捕获实验 | 第64-65页 |
5.4.2 光电化学测试分析 | 第65-67页 |
5.5 结论 | 第67-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
作者简历 | 第79-80页 |