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微纳结构铋基光催化剂的构建及其降解芳烃类VOCs的性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
英文缩写对照表第20-21页
主要符号表第21-22页
1 绪论第22-49页
    1.1 挥发性有机化合物(VOCs)的研究概述第22-24页
        1.1.1 VOCs的定义及分类第22页
        1.1.2 VOCs的来源与危害第22-24页
    1.2 国内外相关研究进展第24-46页
        1.2.1 VOCs污染控制研究进展第24-27页
        1.2.2 光催化技术研究概况第27-33页
        1.2.3 铋系半导体催化剂研究进展第33-39页
        1.2.4 半导体催化剂结构与催化性能之间的关系第39-46页
    1.3 本文主要研究思路与内容第46-49页
        1.3.1 选题依据与研究意义第46-47页
        1.3.2 研究内容第47-48页
        1.3.3 技术路线第48-49页
2 Q-BiVO_4/TiO_2异质结材料高效催化降解气相甲苯的研究第49-69页
    2.1 引言第49页
    2.2 实验部分第49-55页
        2.2.1 实验材料与仪器第49-51页
        2.2.2 催化材料的制备第51-52页
        2.2.3 Q-BiVO_4/TiO_2复合材料所用表征方法第52-53页
        2.2.4 Q-BiVO_4/TiO_2复合材料降解甲苯的原位红外光谱表征第53-55页
        2.2.5 Q-BiVO_4/TiO_2复合材料催化性能评价第55页
    2.3 结果与讨论第55-68页
        2.3.1 催化材料的微观形貌结构及XRD分析第55-58页
        2.3.2 XPS分析第58-59页
        2.3.3 光学性质分析第59-61页
        2.3.4 Q-BiVO_4/TiO_2复合材料催化降解甲苯的原位红外光谱研究第61-63页
        2.3.5 Q-BiVO_4/TiO_2复合材料的催化性能评价第63-65页
        2.3.6 Q-BiVO_4/TiO_2复合材料的催化机理研究第65-68页
    2.4 本章小结第68-69页
3 β-Bi_2O_3/BiVO_4纳米异质结的构建及其催化降解气相o-DCB性能研究第69-89页
    3.1 引言第69-70页
    3.2 实验部分第70-72页
        3.2.1 实验材料与仪器第70页
        3.2.2 催化剂的制备第70-71页
        3.2.3 催化剂的表征及分析方法第71页
        3.2.4 β-Bi_2O_3/BiVO_4纳米异质结降解o-DCB的原位红外光谱及催化性能表征第71-72页
    3.3 结果与讨论第72-88页
        3.3.1 晶体结构及微观形貌分析第72-73页
        3.3.2 元素组成、表面积及孔结构分析第73-76页
        3.3.3 光学性质分析第76-79页
        3.3.4 β-Bi_2O_3/BiVO_4纳米异质结催化降解o-DCB的原位红外光谱研究第79-81页
        3.3.5 β-Bi_2O_3/BiVO_4纳米异质结的催化性能研究第81-82页
        3.3.6 BiVO_4纳米晶及BiVO_4椭球催化降解o-DCB的原位红外光谱研究第82-83页
        3.3.7 β-Bi_2O_3/BiV0_4纳米异质结催化性能增强机制分析第83-88页
    3.4 本章小结第88-89页
4 高{001}晶面暴露比的BiOBr微米花催化降解气相o-DCB的性能研究第89-109页
    4.1 引言第89-90页
    4.2 实验部分第90-92页
        4.2.1 实验材料与仪器第90页
        4.2.2 催化剂的制备第90-91页
        4.2.3 催化剂的表征及分析方法第91页
        4.2.4 BiOBr催化降解气相o-DCB表征第91-92页
    4.3 结果与讨论第92-108页
        4.3.1 BiOBr催化剂的晶型结构分析第92-93页
        4.3.2 BiOBr催化剂的微观结构分析第93-95页
        4.3.3 BiOBr催化剂的元素组成、氧缺陷、表面积及孔结构分析第95-98页
        4.3.4 BiOBr催化剂的光吸收性能和能带结构分析第98-99页
        4.3.5 BiOBr催化剂的荧光性质及光电性质分析第99-103页
        4.3.6 BiOBr催化剂的催化性能评价第103-106页
        4.3.7 BiOBr微米花催化降解o-DCB的原位红外光谱研究第106-107页
        4.3.8 BiOBr微米花催化降解o-DCB的机理研究第107-108页
    4.4 本章小结第108-109页
5 CeO_2/BiOBr异质结的构建及其高效催化降解气相o-DCB的性能研究第109-126页
    5.1 引言第109页
    5.2 实验部分第109-111页
        5.2.1 实验材料与仪器第109-110页
        5.2.2 CeO_2/BiOBr异质结材料的制备第110页
        5.2.3 CeO_2/BiOBr异质结材料的表征及分析方法第110-111页
        5.2.4 CeO_2/BiOBr异质结材料催化降解o-DCB第111页
    5.3 结果与讨论第111-124页
        5.3.1 CeO_2/BiOBr异质结材料的微观形貌分析第111-112页
        5.3.2 CeO_2/BiOBr异质结材料的晶体结构、元素组成和氧缺陷分析第112-115页
        5.3.3 CeO_2/BiOBr异质结材料的表面积和孔结构分析第115-116页
        5.3.4 CeO_2/BiOBr异质结材料的光学吸收特性和光生电荷分离转移动力学分析第116-121页
        5.3.5 CeO_2/BiOBr异质结材料的催化性能评价第121页
        5.3.6 不同异质结构型的复合材料的催化性能比较第121-122页
        5.3.7 CeO_2/BiOBr异质结材料的催化性能增强机制分析第122-124页
    5.4 本章小结第124-126页
6 结论与展望第126-129页
    6.1 结论第126-127页
    6.2 创新点摘要第127-128页
    6.3 展望第128-129页
参考文献第129-152页
作者简介第152页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第152-154页
致谢第154页

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