摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 光催化技术的反应原理 | 第12-13页 |
1.3 钼酸铋(Bi_2MoO_6)的性质与制备 | 第13-18页 |
1.3.1 Bi_2MoO_6的简介 | 第13页 |
1.3.2 Bi_2MoO_6的结构 | 第13-15页 |
1.3.3 Bi_2MoO_6的制备方法 | 第15-18页 |
1.4 水热法制备Bi_2MoO_6中的影响因素 | 第18-20页 |
1.4.1 反应时间的影响 | 第18页 |
1.4.2 反应温度的影响 | 第18-19页 |
1.4.3 pH值的影响 | 第19页 |
1.4.4 表面活性剂的影响 | 第19-20页 |
1.5 Bi_2MoO_6的改性方法 | 第20-23页 |
1.5.1 结构和形貌控制 | 第20-22页 |
1.5.2 表面优化与改性 | 第22页 |
1.5.3 掺杂 | 第22页 |
1.5.4 构建纳米异质结 | 第22-23页 |
1.6 论文的研究内容及创新点 | 第23-25页 |
1.6.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.6.2 创新点 | 第24-25页 |
第二章 实验方法 | 第25-29页 |
2.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2 实验主要仪器 | 第26页 |
2.3 实验主要分析仪器 | 第26-27页 |
2.4 光催化性能评价 | 第27-29页 |
2.4.1 光催化降解实验 | 第27-28页 |
2.4.2 光催化降解装置 | 第28-29页 |
第三章 Ag_3PO_4-Bi_2MoO_6-H_2O_2光催化剂的制备及可见光光催化性能研究 | 第29-46页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1一步水热法制备Bi_2MoO_6 | 第30页 |
3.2.2 Ag_3PO_4-Bi_2MoO_6复合物的制备 | 第30页 |
3.2.3 瞬态光电流测定实验 | 第30-31页 |
3.2.4 光催化降解罗丹明B(RhB)实验 | 第31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-45页 |
3.3.1 表征结果及分析 | 第31-38页 |
3.3.2 光催化实验结果与分析 | 第38-43页 |
3.3.3 光催化降解RhB机理分析 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 MgFe_2O_4-Bi_2MoO_6光催化剂的制备及可见光光催化性能研究 | 第46-63页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 MgFe_2O_4的制备 | 第47-48页 |
4.2.2一步水热法制备Bi_2MoO_6 | 第48页 |
4.2.3 MgFe_2O_4-Bi_2MoO_6复合物的制备 | 第48页 |
4.2.4 光催化降解孔雀石绿(MG)实验 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-62页 |
4.3.1 表征结果及分析 | 第48-56页 |
4.3.2 光催化实验结果与分析 | 第56-60页 |
4.3.3 光催化降解MG机理分析 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 结论与建议 | 第63-65页 |
结论 | 第63-64页 |
建议 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-78页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |