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醇热法制备钛酸铋/二氧化钛异质结及其光催化性能的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
目录第6-9页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 钛酸铋系光催化剂第10-11页
    1.3 异质结复合光催化剂第11-15页
        1.3.1 异质结复合材料第11页
        1.3.2 异质结的应用第11-13页
            1.3.2.1 异质结在电子器件上的应用第11-12页
            1.3.2.2 异质结在太阳能电池上的应用第12页
            1.3.2.3 异质结作为光催化材料的应用第12-13页
        1.3.3 异质结复合物的制备方法第13-15页
            1.3.3.1 球磨法第13页
            1.3.3.2 凝胶-溶胶法第13页
            1.3.3.3 共沉淀法第13-14页
            1.3.3.5 电化学沉积法第14页
            1.3.3.6 水热和溶剂热法第14页
            1.3.3.7 其他方法第14-15页
    1.4 抗生素废水的处理第15-17页
        1.4.1 生物处理法第15页
        1.4.2 物化处理法第15-16页
        1.4.3 化学法第16-17页
            1.4.3.1 Fenton氧化法第16页
            1.4.3.2 电化学氧化法第16页
            1.4.3.3 光催化氧化法第16-17页
    1.5 本文选题的意义和研究内容第17-19页
        1.5.1 选题意义第17页
        1.5.2 研究内容第17-19页
第2章 Bi_(20)TiO_32/TiO_2异质结的制备及其光催化性能第19-33页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 实验部分第20-21页
        2.2.1 实验仪器与药品第20页
        2.2.2 异质结材料的制备第20页
        2.2.3 光催化剂的表征第20-21页
        2.2.4 光催化活性测定第21页
    2.3 结果与讨论第21-32页
        2.3.1 XRD分析第21-24页
        2.3.2 扫描电镜(SEM)和X射线能量色散光谱(EDS)表征第24页
        2.3.3 透射电镜(TEM)表征第24-25页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)表征分析第25-27页
        2.3.5 UV-vis分析第27-28页
        2.3.6 PL的测试第28-29页
        2.3.7 光催化性能与机理分析第29-31页
        2.3.8 样品的重复使用性第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 Bi_2Ti_2O_7/TiO_2异质结的制备及其光催化性能第33-44页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 实验仪器与药品第33-34页
        3.2.2 异质结材料的制备第34页
        3.2.3 光催化剂的表征第34-35页
        3.2.4 光催化活性测定第35页
    3.3 实验结果与讨论第35-43页
        3.3.1 XRD分析第35-37页
        3.3.2 FE-SEM分析第37-38页
        3.3.3 红外光谱表征第38-39页
        3.3.4 热重分析表征第39-40页
        3.3.5 BET分析第40-41页
        3.3.6 UV--Vis漫反射光谱分析第41-42页
        3.3.7 光催化活性测试第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 Bi_(20)TiO_(32)/TiO_2异质结对抗生素的降解第44-52页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验部分第44-45页
        4.2.1 实验药品和仪器第44-45页
        4.2.2 光催化降解抗生素实验第45页
    4.3 结果与讨论第45-51页
        4.3.1 初始pH对四环素光催化降解的影响第45-46页
        4.3.2 初始浓度对光催化降解的影响第46-47页
        4.3.3 催化剂的用量对光催化性能的影响第47-48页
        4.3.4 初始pH对头孢氨苄光催化降解的影响第48页
        4.3.5 初始浓度对光催化降解的影响第48-49页
        4.3.6 催化剂的投加量对光催化性能的影响第49-50页
        4.3.7 Bi_(20)TiO_(32)/TiO_2对头孢氨苄TOC去除率的影响第50页
        4.3.8 光催化降解反应动力学研究第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 结论与展望第52-54页
    5.1 结论第52-53页
    5.2 创新点第53页
    5.3 展望第53-54页
参考文献第54-64页
硕士期间已发表的论文第64-65页
致谢第65页

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