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MoS2/电化学改性宽光谱薄膜光催化剂及其光电性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11页
    1.2 废水处理研究现状第11-15页
        1.2.1 废水的阐述第11-12页
        1.2.2 有机废水的处理技术现状第12-15页
    1.3 光电催化材料研究现状第15-18页
        1.3.1 光电催化材料研究进展第15-17页
        1.3.2 光电催化材料改性第17-18页
    1.4 论文研究目的、意义及内容第18-21页
        1.4.1 研究目的及意义第18-19页
        1.4.2 研究内容第19-20页
        1.4.3 论文框架结构第20-21页
第二章 E-Fe_2O_3-Pi-MoS_2光电极的制备及表征第21-40页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-26页
        2.2.1 实验试剂及仪器设备第21-23页
        2.2.2 E-Fe_2O_3-Pi-MoS_2光电极的制备第23-24页
        2.2.3 光电催化薄膜的表征第24-25页
        2.2.4 光电化学性能研究第25-26页
    2.3 E-Fe_2O_3-Pi-MoS_2薄膜的表征第26-31页
        2.3.1 XRD分析结果第26-27页
        2.3.2 XPS分析结果第27-28页
        2.3.3 SEM分析结果第28-30页
        2.3.4 UV-vis分析结果第30-31页
    2.4 光电化学性能研究第31-38页
        2.4.1 线性扫描伏安曲线分析第31-33页
        2.4.2 莫特-肖特基曲线分析第33-35页
        2.4.3 交流阻抗谱分析第35-36页
        2.4.4 IPCE分析结果第36-37页
        2.4.5 光电流瞬态响应机理分析第37-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 复合光电催化薄膜降解苯酚废水性能研究第40-52页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-42页
        3.2.1 实验材料与仪器第40-41页
        3.2.2 实验方法第41-42页
        3.2.3 分析方法第42页
    3.3 不同光电极的影响第42-43页
    3.4 不同催化类型的影响第43-45页
    3.5 外加偏压的影响第45-46页
    3.6 pH值对去除率影响第46-47页
    3.7 不同污染物浓度的影响第47-48页
    3.8 E-Fe_2O_3-Pi-MoS_2光电薄膜电极的稳定性第48-49页
    3.9 E-Fe_2O_3-Pi-MoS_2薄膜降解苯酚机理探讨第49-50页
    3.10 本章小结第50-52页
第四章 E-BiVO_4-MoS_2-Co_3O_4光电极的制备及表征第52-66页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-56页
        4.2.1 实验试剂及仪器设备第52-54页
        4.2.2 E-BiVO_4-MoS_2-Co_3O_4光电极的制备第54-55页
        4.2.3 光电催化薄膜的表征第55页
        4.2.4 光电化学性能研究第55-56页
    4.3 E-BiVO_4-MoS_2-Co_3O_4薄膜的表征第56-60页
        4.3.1 XRD分析结果第56-57页
        4.3.2 XPS分析结果第57-58页
        4.3.3 SEM分析结果第58-59页
        4.3.4 UV-vis分析结果第59-60页
    4.4 光电化学性能研究第60-65页
        4.4.1 线性扫描伏安曲线分析第60-62页
        4.4.2 莫特-肖特基曲线分析第62-63页
        4.4.3 交流阻抗谱分析第63-64页
        4.4.4 IPCE分析结果第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 复合光电催化薄膜应用的性能研究第66-78页
    5.1 引言第66页
    5.2 实验部分第66-68页
        5.2.1 实验材料与仪器第66-67页
        5.2.2 实验方法第67页
        5.2.3 分析方法第67-68页
    5.3 外加偏压的影响第68-69页
    5.4 溶液pH值的影响第69-70页
    5.5 光电催化协同的影响第70-71页
    5.6 不同BPA浓度的影响第71-72页
    5.7 不同光阳极的影响第72-73页
    5.8 BPA降解中间产物分析第73-74页
    5.9 复合光电薄膜电极的稳定性第74页
    5.10 复合薄膜降解BPA机理探讨第74-76页
    5.11 本章小结第76-78页
第六章 结论与展望第78-81页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 创新点第79-80页
    6.3 展望第80-81页
参考文献第81-96页
攻读硕士学位期间发表和交流的论文及其它成果第96-98页
致谢第98-99页

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