首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

稀土改性铋基光催化剂制备及其对高浓度染料的光催化降解性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 光催化机理第11-12页
    1.3 稀土在光催化领域的应用第12-15页
        1.3.1 单稀土掺杂第12-14页
        1.3.2 共掺及上转换修饰第14-15页
    1.4 稀土改性铋基光催化剂第15-18页
        1.4.1 稀土离子单掺或共掺第15-16页
        1.4.2 稀土氧化物复合第16-17页
        1.4.3 稀土掺杂其他铋基光催化剂第17-18页
        1.4.4 稀土铋基固溶体光催化剂第18页
    1.5 论文的选题依据与实验构想第18-19页
    1.6 本课题的创新性表现在第19-20页
第二章 实验部分第20-25页
    2.1 实验药品第20页
    2.2 实验仪器第20-21页
    2.3 光催化剂表征第21-23页
        2.3.1 X-射线粉末衍射(XRD)第21页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第21页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第21-22页
        2.3.4 能谱(EDX)第22页
        2.3.5 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第22页
        2.3.6 紫外可见漫反射光谱(UV-vis DRS)第22页
        2.3.7 热重分析(TG-DTG)第22-23页
        2.3.8 X射线光电子能谱(XPS)第23页
    2.4 光催化活性测试第23-25页
第三章 稀土掺杂Bi_2O_3光催化剂的制备与表征及其对高浓度染料降解性能第25-42页
    3.1 引言第25页
    3.2 催化剂的制备第25-26页
    3.3 结果与讨论第26-41页
        3.3.1 物性分析(XRD)第26-29页
        3.3.2 热重分析(TG-DTG)第29-30页
        3.3.3 形貌分析(SEM)第30-32页
        3.3.4 透射电镜(TEM)和能谱(EDX)分析第32-34页
        3.3.5 紫外-可见漫反射光谱分析(UV-Vis DRS)第34-36页
        3.3.6 傅里叶红外分析(FT-IR)第36-38页
        3.3.7 光催化活性测试第38-41页
    3.4 小结第41-42页
第四章 稀土Eu~(3+)掺杂Bi_2MoO_6的制备与表征及其对高浓度染料降解性能第42-52页
    4.1 引言第42页
    4.2 催化剂的制备第42-43页
    4.3 结果与讨论第43-51页
        4.3.1 物性分析(XRD)第43-44页
        4.3.2 样品形貌分析(SEM, TEM)第44-46页
        4.3.3 紫外可见漫反射分析(UV-Vis DRS)第46-47页
        4.3.4 傅里叶红外分析(FT-IR)第47-48页
        4.3.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第48-49页
        4.3.6 光催化性能测试第49-51页
        4.3.7 机理分析第51页
    4.4 小结第51-52页
第五章 La_2O_3/BiOCl光催化剂的制备与表征及其对高浓度染料降解性能第52-62页
    5.1 引言第52页
    5.2 催化剂的制备第52-53页
    5.3 结果与讨论第53-61页
        5.3.1 La_2O_3/BiOCl的物性分析XRD)第53-54页
        5.3.2 样品形貌分析(SEM)第54-55页
        5.3.3 透射电镜(TEM)和能谱(EDX)分析第55-56页
        5.3.4 紫外可见漫反射分析(UV Vis DRS)第56-57页
        5.3.5 傅里叶红外分析(FT-IR)第57-58页
        5.3.6 X射线光电子能谱分析(XPS)第58-59页
        5.3.7 光催化性能测试第59-61页
    5.4 小结第61-62页
第六章 结论与展望第62-64页
    6.1 结论第62-63页
    6.2 展望第63-64页
参考文献第64-72页
致谢第72-73页
攻读学位期间的研究成果第73-74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:三氧化钨载铂催化剂的制备及其对甲醇氧化的电催化性能研究
下一篇:改性季铵盐从高碱度溶液中萃取钒的研究