中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-33页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 半导体光催化剂 | 第12-16页 |
1.2.1 概述 | 第12-13页 |
1.2.2 基本原理 | 第13-15页 |
1.2.3 应用 | 第15-16页 |
1.2.3.1 光催化制氢 | 第15页 |
1.2.3.2 光催化降解有机物 | 第15-16页 |
1.2.3.3 净化空气 | 第16页 |
1.2.3.4 抗菌作用 | 第16页 |
1.3 Ag_3PO_4光催化剂 | 第16-31页 |
1.3.1 研究现状 | 第16-21页 |
1.3.2 提高Ag_3PO_4半导体材料光催化活性的途径 | 第21-31页 |
1.3.2.1 改变Ag_3PO_4半导体光催化剂的形貌结构 | 第21-25页 |
1.3.2.2 与碳材料的复合 | 第25-27页 |
1.3.2.3 与半导体材料的复合 | 第27-29页 |
1.3.2.4 贵金属表面等离子体共振 | 第29-31页 |
1.4 本论文的选题思路 | 第31-33页 |
第二章 内凹十二面体Ag_3PO_4 (CRD) 和十二面体Ag_3PO_4 (RD) 的制备及光催化性能的研究 | 第33-43页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验部分 | 第34-36页 |
2.2.1 主要试剂 | 第34页 |
2.2.2 实验仪器 | 第34页 |
2.2.3 表征方法 | 第34-35页 |
2.2.3.1 X射线粉末衍射 (XRD) | 第34页 |
2.2.3.2 扫描电子显微镜 (SEM) | 第34-35页 |
2.2.3.3 透射电子显微镜 (TEM) | 第35页 |
2.2.3.4 紫外-可见漫反射光谱 (UV-Vis DRS) | 第35页 |
2.3.3.5 电化学表征 | 第35页 |
2.3.3.6 比表面积测试 (BET) | 第35页 |
2.2.4 催化剂的制备 | 第35页 |
2.2.5 工作电极的制备 | 第35-36页 |
2.2.6 光催化活性的评价方法 | 第36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-42页 |
2.3.1 X射线衍射光谱 (XRD) | 第36-38页 |
2.3.2 紫外-可见漫反射吸收光谱 (UV-Vis DRS) | 第38页 |
2.3.3 比表面积分析 | 第38-39页 |
2.3.4 电化学表征 | 第39-40页 |
2.3.5 可见光催化活性的研究 | 第40-41页 |
2.3.6 活性物种的研究 | 第41-42页 |
2.4 小结 | 第42-43页 |
第三章 N-GO/Ag_3PO_4复合光催化材料的制备及其可见光催化性能的研究 | 第43-54页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.2.1 主要试剂 | 第44页 |
3.2.2 实验仪器 | 第44页 |
3.2.3 表征方法 | 第44-45页 |
3.2.3.1 X射线粉末衍射 (XRD) | 第44页 |
3.2.3.2 扫描电子显微镜 (SEM) | 第44-45页 |
3.2.3.3 透射电子显微镜 (TEM) | 第45页 |
3.2.3.4 X射线电子能谱仪 (XPS) | 第45页 |
3.2.3.5 傅立叶变换红外光谱测试 (FT- IR) | 第45页 |
3.2.3.6 紫外-可见漫反射吸收光谱 (UV-Vis DRS) | 第45页 |
3.2.4 光催化剂的制备 | 第45-46页 |
3.2.5 光催化活性的评价 | 第46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-52页 |
3.3.1 X射线衍射光谱 | 第46-47页 |
3.3.2 扫描电镜图 (SEM) 和透射电镜图 (TEM) | 第47-48页 |
3.3.3 X光电子能谱 (XPS) | 第48页 |
3.3.4 傅立叶变换红外光谱 (FT- IR) | 第48-49页 |
3.3.5 紫外-可见漫反射光谱 (UV-Vis DRS) | 第49-50页 |
3.3.6 光催化材料的光催化活性 | 第50页 |
3.3.7 光催化材料的稳定性 | 第50-51页 |
3.3.8 可见光催化剂机理的研究 | 第51-52页 |
3.4 小结 | 第52-54页 |
第四章 GO/Ag_3PO_4/AgBr复合异质结光催化材料的制备及其可见光光催化性能的研究 | 第54-69页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-58页 |
4.2.1 主要试剂 | 第55-56页 |
4.2.2 实验仪器 | 第56页 |
4.2.3 表征方法 | 第56-57页 |
4.2.3.1 X射线粉末衍射 (XRD) | 第56页 |
4.2.3.2 扫描电子显微镜 (SEM) | 第56页 |
4.2.3.3 透射电子显微镜 (TEM) | 第56页 |
4.2.3.4 X光电子能谱 (XPS) | 第56页 |
4.2.3.5 比表面积测试 (BET) | 第56页 |
4.2.3.6 紫外-可见漫反射光谱 (UV-Vis DRS) | 第56-57页 |
4.2.4 催化剂的制备 | 第57-58页 |
(1) GO的制备 | 第57页 |
(2) Ag_3PO_4的制备 | 第57页 |
(3) GO/Ag_3PO_4的制备 | 第57页 |
(4) GO/Ag_3PO_4/AgBr的制备 | 第57-58页 |
4.2.5 光催化活性的评价性能 | 第58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-67页 |
4.3.1 X射线衍射光谱 | 第58-60页 |
4.3.2 扫描电镜图 (SEM) 和透射电镜图 (TEM) | 第60-61页 |
4.3.3 X射线光电子能谱 (XPS) | 第61页 |
4.3.4 固体紫外-可见吸收光谱 (UV-Vis DRS) | 第61-63页 |
4.3.5 比表面积分析 | 第63-64页 |
4.3.6 可见光催化活性的研究 | 第64-65页 |
4.3.7 可见光催化剂稳定性的研究 | 第65页 |
4.3.8 可见光催化剂机理的研究 | 第65-67页 |
4.4 小结 | 第67-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70页 |
5.3 创新性 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-80页 |
硕士期间的研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |