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Ag3PO4复合体系光催化剂的制备及其性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11页
    1.2 半导体光催化技术原理第11-12页
    1.3 半导体光催化技术应用第12-13页
        1.3.1 光催化技术治理废水第12页
        1.3.2 光催化技术净化空气第12-13页
        1.3.3 光催化技术产氢第13页
    1.4 半导体光催化剂的改性第13-15页
        1.4.1 贵金属沉积第13-14页
        1.4.2 半导体复合第14页
        1.4.3 离子掺杂第14-15页
    1.5 磷酸银系列光催化剂的研究进展第15-24页
        1.5.1 磷酸银简介第15页
        1.5.2 磷酸银改性研究第15-24页
        1.5.3 磷酸银稳定性研究第24页
    1.6 本论文的选题思路和研究内容第24-27页
        1.6.1 选题思路第24-25页
        1.6.2 研究内容第25-27页
第二章 实验部分第27-33页
    2.1 实验仪器与试剂第27-28页
    2.2 催化剂的表征第28-30页
        2.2.1 X射线衍射第28-29页
        2.2.2 X射线光电子能谱第29页
        2.2.3 扫描电子显微镜第29页
        2.2.4 紫外可见漫反射光谱第29页
        2.2.5 电子自旋共振波谱第29-30页
    2.3 光催化性能测试第30-33页
        2.3.1 光催化降解实验第30页
        2.3.2 光催化循环实验第30页
        2.3.3 捕获剂实验第30-33页
第三章 AgI/Ag_3PO_4的制备及其光催化性能研究第33-47页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 Ag_3PO_4催化剂的制备第33页
        3.2.2 AgI/Ag_3PO_4的制备第33-34页
        3.2.3 AgI催化剂的制备第34页
    3.3 结果与讨论第34-41页
        3.3.1 复合催化剂的光催化活性第34-35页
        3.3.2 不同催化剂的光催化活性第35-36页
        3.3.3 XRD分析第36-37页
        3.3.4 SEM分析第37-38页
        3.3.5 XPS分析第38-40页
        3.3.6 UV-vis DRS分析第40-41页
    3.4 捕获剂实验第41-43页
    3.5 光催化稳定性实验第43页
    3.6 光催化反应机理第43-44页
    3.7 结论第44-47页
第四章 NCQDs/Ag_3PO_4的制备及其光催化性能研究第47-61页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-49页
        4.2.1 Ag_3PO_4催化剂的制备第48页
        4.2.2 NCQDs的制备第48页
        4.2.3 NCQDs/Ag_3PO_4的制备第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-55页
        4.3.1 不同复合比例复合光催化剂的活性第49-50页
        4.3.2 XRD分析第50-51页
        4.3.3 SEM分析第51页
        4.3.4 XPS分析第51-53页
        4.3.5 UV-vis DRS分析第53-54页
        4.3.6 ESR分析第54-55页
    4.4 捕获剂实验第55-56页
    4.5 光催化稳定性实验第56-57页
    4.6 光催化反应机理第57-58页
    4.7 结论第58-61页
第五章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-75页
致谢第75-77页
攻读硕士学位期间发表的论文第77页

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