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 |