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三氧化钼层状材料的染料吸附及催化性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12页
    1.2 吸附作用在水处理中的研究概况第12-14页
        1.2.1 活性炭第12-13页
        1.2.2 生物质第13页
        1.2.3 磁性吸附剂第13-14页
        1.2.4 多孔矿物质第14页
    1.3 半导体光催化氧化技术研究概况第14-22页
        1.3.1 单相半导体光催化体系第14-18页
            1.3.1.1 能带工程第15-16页
            1.3.1.2 染料敏化第16页
            1.3.1.3 特定形貌控制第16-18页
        1.3.2 异质结光催化体系第18-22页
            1.3.2.1 局部表面等离子体共振增强光催化异质结第18-19页
            1.3.2.2 p-n结增强光催化异质结第19-20页
            1.3.2.3 Z-scheme光催化体系第20-22页
    1.4 MoO_3的概述第22-24页
        1.4.1 MoO_3的结构特征和性质第22-23页
        1.4.2 MoO_3的制备方法第23-24页
            1.4.2.1 气相法第23页
            1.4.2.2 固相法第23页
            1.4.2.3 液相法第23-24页
    1.5 本论文的研究目的及意义第24-25页
    1.6 本论文的研究内容第25-26页
第二章 实验材料、设备及研究方法第26-34页
    2.1 实验试剂及仪器第26-27页
        2.1.1 实验试剂第26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
    2.2 材料的表征技术第27-28页
        2.2.1 X射线衍射技术第27页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)及能谱表征第27页
        2.2.3 高倍透射电子显微镜表征(HRTEM)第27页
        2.2.4 紫外-可见分光光度法(UV-VIS)第27-28页
        2.2.5 傅里叶变换红外光谱法(FT-IR)第28页
        2.2.6 光致发光光谱法(PL)第28页
    2.3 材料的性能测试第28-32页
        2.3.1 光催化性能测试第28-31页
            2.3.1.1 染料标准曲线的绘制第28-30页
            2.3.1.2 光催化实验过程第30-31页
        2.3.2 光电化学性能测试第31-32页
            2.3.2.1 光电流测试(Photocurrent Spectrometry)第31-32页
            2.3.2.2 交流阻抗测试(Electrochemical Impedance Spectrometry)第32页
    2.4 理论模拟计算方法第32-34页
第三章 三氧化钼粉体的合成及其光催化性能研究第34-43页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验过程第34-35页
        3.2.1 带状三氧化钼的制备方法第34-35页
        3.2.2 光催化实验过程第35页
    3.3 实验结果与分析第35-41页
        3.3.1 MoO_3粉体的表征第35-38页
        3.3.2 光催化性能第38-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第四章 带状MoO_3纳米材料对亚甲基蓝吸附性能的研究第43-53页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 MoO_3纳米带吸附亚甲基蓝实验过程第44-45页
        4.2.1 吸附等温线实验第44页
        4.2.2 吸附动力学实验第44页
        4.2.3 温度、p H值对吸附性能的影响第44页
        4.2.4 模拟计算第44-45页
    4.3 实验结果与分析第45-52页
        4.3.1 吸附等温线研究第45-47页
        4.3.2 吸附动力学研究第47-48页
        4.3.3 温度、p H值对吸附性能的影响第48-49页
        4.3.4 理论模拟计算第49-50页
        4.3.5 机理分析第50-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第五章 AgBr/MoO_3复合催化剂的制备及其光催化性能研究第53-72页
    5.1 前言第53页
    5.2 实验过程第53-54页
        5.2.1 AgBr/MoO_3复合催化剂的制备第53-54页
        5.2.2 光催化实验过程第54页
    5.3 实验结果与分析第54-70页
        5.3.1 复合催化剂表征第54-59页
            5.3.1.1 物相分析第54-55页
            5.3.1.2 样品的形貌分析第55-57页
            5.3.1.3 样品的光学性能分析第57-58页
            5.3.1.4 光电性能分析第58-59页
        5.3.2 光催化性能研究第59-70页
            5.3.2.1 光催化动力学研究第59-62页
            5.3.2.2 染料初始浓度对催化性能的影响及循环稳定性研究第62-63页
            5.3.2.3 自由基捕获实验第63-64页
            5.2.3.4 光催化降解噻吩第64-65页
            5.3.2.5 理论计算第65-66页
            5.3.2.6 光催化增强机理分析第66-70页
    5.4 本章小结第70-72页
第六章 总结与展望第72-74页
    6.1 主要结论第72-73页
    6.2 创新点第73页
    6.3 展望第73-74页
参考文献第74-83页
致谢第83-84页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第84页

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