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新型Z型催化体系(NiGa2O4-Bi2O3和NiGa2O4-BiVO4)的构建及其在声催化降解有机污染物中的应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 引言第14-22页
    1.1 课题的背景及研究意义第14-15页
    1.2 纳米级半导体催化剂的激发降解原理第15-16页
    1.3 纳米级半导体材料声催化降解机理第16-18页
    1.4 上转换发光材料的简介及原理第18-19页
    1.5 改进半导体光催化剂活性的手段第19-21页
        1.5.1 离子掺杂第19页
        1.5.2 贵金属沉积第19-20页
        1.5.3 形成全固态Z型体系第20页
        1.5.4 与上转换发光剂复合第20-21页
    1.6 本论文研究内容第21-22页
第2章 Au/NiGa_2O_4-Au-Bi_2O_3的合成及其声催化降解有机污染物的研究第22-38页
    2.1 本章研究内容第22页
    2.2 实验部分第22-25页
        2.2.1 实验药品第22-23页
        2.2.2 仪器设备第23页
        2.2.3 实验方法第23-25页
    2.3 结果与讨论第25-37页
        2.3.1 声催化剂NiGa_2O_4,Bi_2O_3,NiGa_2O_4-Bi_2O_3和Au/NiGa_2O_4-Au-Bi_2O_3的XRD第25-26页
        2.3.2 声催化剂NiGa_2O_4,Bi_2O_3和Au/NiGa_2O_4-Au-Bi_2O_3的SEM第26-27页
        2.3.3 声催化剂NiGa_2O_4,Bi_2O_3和Au/NiGa_2O_4-Au-Bi_2O_3的EDX第27页
        2.3.4 NiGa_2O_4和Bi_2O_3的紫外-可见漫反射光谱第27-29页
        2.3.5 声催化降罗丹明 B 溶液的紫外-可见光谱和TOC的测定第29-30页
        2.3.6 NiGa_2O_4和Bi_2O_3的质量比对声催化剂Au/NiGa_2O_4-Au-Bi_2O_3声催化降解罗丹明B活性的影响第30-32页
        2.3.7 超声(US)照射时间对Au/NiGa_2O_4-Au-Bi_2O_3声催化降解有机物的影响及相应的动力学的探究第32-34页
        2.3.8 有机染料的种类对声催化降解反应的影响第34页
        2.3.9 Au/NiGa_2O_4-Au-Bi_2O_3声催化剂循环使用次数研究第34-35页
        2.3.10 可能的Au/NiGa_2O_4-Au-Bi_2O_3声催化降解有机污染物的机理第35-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4-Au-BiVO_4的合成及其声催化降解有机污染物的研究第38-63页
    3.1 本章研究内容第38页
    3.2 实验部分第38-41页
        3.2.1 实验药品第38-39页
        3.2.2 仪器设备第39-40页
        3.2.3 实验方法第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-61页
        3.3.1 Er~(3+):Y_3Al_5O_(12) , NiGa_2O_4,Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4,BiVO_4,Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@NiGa_2O_4 , Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4,Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4-BiVO_4 ,Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05第41-43页
        3.3.2 Er~(3+):Y_3Al_5O_(12) , NiGa_2O_4,Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4,BiVO_4,Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4和Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4-Au-BiVO_4的SEM第43-45页
        3.3.3 声催化剂Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4-Au-BiVO_4的TEM第45-46页
        3.3.4 声催化剂Er~(3+):Y_3Al_5O_(12),NiGa_2O_4,Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4,BiVO_4和Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4-Au-BiVO_4的EDX第46-47页
        3.3.5 声催化剂Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4-Au-BiVO_4的XPS第47-49页
        3.3.6 NiGa_2O_4,Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4和BiVO_4的紫外-可见漫反射第49-50页
        3.3.7 Er~(3+):Y_3Al_5O_(12) , NiGa_2O_4,BiVO_4,Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O-4,Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4和Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga-(0.95))_2O_4-Au-BiVO_4的红外光谱(FT-IR)分析第50-51页
        3.3.8 Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4-Au-BiVO_4的Raman光谱分析第51-52页
        3.3.9 Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4-Au-BiVO_4的光致发光光谱(PL)分析第52-53页
        3.3.10 超声照射下催化剂存在与不存在情况下对SA溶液降解的影响第53-54页
        3.3.11 超声(US)照射时间对声催化降解SA溶液的影响及相应的动力学的探究第54-55页
        3.3.12 声催化降SA溶液的紫外-可见光谱和TOC的测定第55-56页
        3.3.13 捕获剂对声催化降解SA溶液的影响第56-57页
        3.3.14 Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4-Au-BiVO_4声催化剂循环使用次数研究第57-58页
        3.3.15 Er~(3+):Y_3Al_5O_(12)@Ni(Fe_(0.05)Ga_(0.95))_2O_4-Au-BiVO_4的声催化降解SA溶液的机理和过程的讨论第58-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第4章 结论与展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-82页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及申请的国家专利第82-86页

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