摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题研究的背景 | 第8页 |
1.2 课题研究的意义 | 第8-9页 |
1.3 光催化反应机理 | 第9-11页 |
1.3.1 半导体能带结构 | 第9-10页 |
1.3.2 光催化反应机理 | 第10-11页 |
1.4 光催化剂种类 | 第11-14页 |
1.4.1 金属氧化物/氮化物/硫化物 | 第11-12页 |
1.4.2 Ag基光催化剂 | 第12页 |
1.4.3 钙钛矿型(ABO_3)光催化剂 | 第12页 |
1.4.4 Bi系光催化剂 | 第12-14页 |
1.5 Bi_2WO_6光催化剂改性方法 | 第14-18页 |
1.5.1 金属或非金属掺杂 | 第14-15页 |
1.5.2 金属及氧化物负载 | 第15-16页 |
1.5.3 构筑异质结构 | 第16-18页 |
1.6 本课题研究内容 | 第18-20页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第20-24页 |
2.1 实验药品及仪器设备 | 第20-21页 |
2.1.1 化学试剂 | 第20页 |
2.1.2 仪器设备 | 第20-21页 |
2.2 实验方法 | 第21-22页 |
2.3 光催化剂表征方法 | 第22-24页 |
2.3.1 X-ray衍射分析(XRD) | 第22页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第22页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第22页 |
2.3.4 紫外-可见漫反射光谱分析(UV-vis DRS) | 第22-23页 |
2.3.5 荧光光谱分析(PL) | 第23页 |
2.3.6 光催化降解Cr(Ⅵ)性能测试 | 第23-24页 |
第3章 分级结构Bi_2WO_6光催化剂的制备及其合成条件的探讨 | 第24-32页 |
3.1 引言 | 第24-25页 |
3.2 分级结构Bi_2WO_6的制备及实验参数优化 | 第25-30页 |
3.2.1 分级结构Bi_2WO_6的制备 | 第25-26页 |
3.2.2 不同溶剂合成Bi_2WO_6分级结构 | 第26-27页 |
3.2.3 不同Bi/W合成Bi_2WO_6分级结构 | 第27-29页 |
3.2.4 不同温度合成Bi_2WO_6分级结构 | 第29-30页 |
3.2.5 不同时间合成Bi_2WO_6分级结构 | 第30页 |
3.3 本章小结 | 第30-32页 |
第4章 原位合成聚丙烯腈表面修饰 1D分级结构Bi_2WO_6棒 | 第32-44页 |
4.1 引言 | 第32-33页 |
4.2 Bi_2WO_6-PAN复合分级结构棒的制备及表征 | 第33-41页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第33页 |
4.2.2 形貌表征 | 第33-35页 |
4.2.3 结构分析 | 第35-39页 |
4.2.4 元素分析 | 第39-41页 |
4.2.5 光学性能表征 | 第41页 |
4.3 光催化性能表征 | 第41-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-44页 |
第5章 空间限制效应制备BMG纳米尺寸异质结构 | 第44-56页 |
5.1 引言 | 第44-45页 |
5.2 Bi_2WO_6-MoS_2-RGO 纳米尺寸异质结构的制备及表征 | 第45-55页 |
5.2.1 催化剂的制备 | 第45-46页 |
5.2.2 形貌表征 | 第46-47页 |
5.2.3 结构分析 | 第47-50页 |
5.2.4 元素分析 | 第50-51页 |
5.2.5 光学性能表征 | 第51-53页 |
5.2.6 光催化性能表征 | 第53-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |