摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第1章 引言 | 第9-22页 |
·半导体光催化技术概述 | 第9-12页 |
·光催化研究背景 | 第9页 |
·半导体光催化原理 | 第9-10页 |
·影响光催化剂活性的因素 | 第10-12页 |
·可见光光催化剂 | 第12-17页 |
·TiO_2光催化剂及其改性 | 第12-14页 |
·贵金属修饰 | 第12-13页 |
·半导体复合 | 第13页 |
·离子掺杂 | 第13-14页 |
·硫化物型光催化剂 | 第14-17页 |
·其它类型光催化剂 | 第17页 |
·光催化技术的应用 | 第17-20页 |
·对有机污染物的处理 | 第17-18页 |
·对无机污染物的处理 | 第18-19页 |
·光催化降解污染物与制氢同时实现 | 第19-20页 |
·研究展望与选题依据 | 第20-21页 |
·主要创新点 | 第21-22页 |
第2章 甲醇溶剂热制备催化剂ZnS-ZnIn_2S_4及其性能研究 | 第22-42页 |
·引言 | 第22-23页 |
·实验部分 | 第23-25页 |
·主要试剂 | 第23页 |
·主要仪器 | 第23页 |
·催化剂的制备 | 第23-24页 |
·光催化反应 | 第24页 |
·膜电极的制备 | 第24-25页 |
·羟基自由基的检测 | 第25页 |
·结果与讨论 | 第25-40页 |
·样品的形貌及能谱分析 | 第25-28页 |
·样品的XRD分析 | 第28-29页 |
·样品的UV-Vis分析 | 第29-30页 |
·不同样品的制氢活性及原因 | 第30-32页 |
·反应时间与放氢活性的关系 | 第32-33页 |
·电子给体葡萄糖浓度对放氢效率的影响 | 第33-34页 |
·NaOH浓度对体系放氢活性的影响 | 第34-35页 |
·不同电子给体对体系放氢活性的影响 | 第35-36页 |
·载铂量对体系放氢活性的影响 | 第36-37页 |
·十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)对放氢活性的影响 | 第37-38页 |
·化学荧光法测定羟基自由基 | 第38-39页 |
·光照反应中间产物葡萄糖酸的检测 | 第39页 |
·反应机理的推测 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第3章 水热法制备催化剂ZnS-ZnIn_2S_4及其性能研究 | 第42-52页 |
·引言 | 第42页 |
·实验部分 | 第42-44页 |
·主要试剂 | 第42-43页 |
·主要仪器 | 第43页 |
·催化剂的制备 | 第43页 |
·光催化反应 | 第43-44页 |
·结果与讨论 | 第44-51页 |
·水热与溶剂热下制备的催化剂ZnS-ZnIn_2S_4比较 | 第44-46页 |
·催化剂制氢活性与比表面积比较 | 第44页 |
·样品XRD比较 | 第44-45页 |
·紫外可见漫反射UV-vis比较 | 第45-46页 |
·水热下制备样品的性质与活性研究 | 第46-51页 |
·不同样品ZnS(x mol%)-ZnIn_2S_4的放氢活性比较 | 第46-47页 |
·不同样品ZnS(x mol%)-ZnIn_2S_4的紫外可见漫反射 | 第47-48页 |
·不同样品ZnS(x mol%)-ZnIn_2S_4的XRD图 | 第48-49页 |
·不同样品ZnS(x mol%)-ZnIn_2S_4的SEM图 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第4章 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第63页 |