首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

磁载光催化剂结构优化及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 前言第14-17页
        1.1.1 光催化概念及原理第14-15页
        1.1.2 光催化材料分类第15-17页
    1.2 影响光催化活性的因素第17-21页
        1.2.1 能带结构第17-18页
        1.2.2 颗粒尺寸与比表面积第18-19页
        1.2.3 光生载流子的分离率第19-20页
        1.2.4 晶型结构第20-21页
    1.3 常用的改性途径和方法第21-25页
        1.3.1 离子掺杂第21-23页
        1.3.2 表面贵金属沉积第23-24页
        1.3.3 半导体复合第24-25页
    1.4 磁载光催化剂第25-27页
        1.4.1 常用的磁载成分第25页
        1.4.2 磁载光催化剂的研究现状第25-27页
    1.5 论文的选题意义及主要内容第27-30页
第二章 赤铁矿 α-Fe_2O_3掺杂的磁载TiO_2光催化剂第30-47页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验过程第31-34页
        2.2.1 原料第31页
        2.2.2 磁性成分Fe_3O_4和掺杂成分 α-Fe_2O_3的合成第31-32页
        2.2.3 磁载 α-Fe_2O_3@TiO_2复合物的合成第32-33页
        2.2.4 光催化测试第33-34页
        2.2.5 表征第34页
    2.3 结果与讨论第34-46页
        2.3.1 掺杂成分 α-Fe_2O_3和磁性成分Fe_3O_4的XRD分析第34-35页
        2.3.2 磁载 α-Fe_2O_3@TiO_2复合物的XRD图谱第35-37页
        2.3.3 磁载 α-Fe_2O_3@TiO_2复合物的透射电镜测试第37-39页
        2.3.4 样品的XPS测试第39-41页
        2.3.5 样品的磁性测试第41-42页
        2.3.6 甲基橙光催化降解测试第42-44页
        2.3.7 自建场的形成和样品的光催化机理第44-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 添加烧结TiO_2的磁载光催化剂第47-69页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验过程第48-52页
        3.2.1 原料第48页
        3.2.2 磁性成分Fe_3O_4和烧结TiO_2的合成第48-49页
        3.2.3 磁性Fe_3O_4@TiO_2-S/TiO_2和Fe_3O_4@TiO_2复合物的制备第49-50页
        3.2.4 光催化实验第50-51页
        3.2.5 表征第51-52页
    3.3. 结构与讨论第52-67页
        3.3.1 Ti O_2-S、Fe_3O_4、Fe_3O_4@TiO_2 -S/TiO_2和Fe_3O_4@TiO_2复合物的XRD分析第52-54页
        3.3.2 Fe_3O_4@TiO_2复合物和Fe_3O_4@TiO_2-S/TiO_2复合物的透射电镜测试第54-58页
        3.3.3 N_2吸附-脱附等温线和孔径分布测试第58-61页
        3.3.4 甲基橙的光催化降解实验第61-63页
        3.3.5 样品的磁性测试第63-64页
        3.3.6 复合物中空结构的形成和光催化机理第64-67页
    3.4 本章小结第67-69页
第四章 多孔结构的赤铁矿 α-Fe_2O_3光催化剂第69-88页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 实验过程第70-72页
        4.2.1 原料第70页
        4.2.2 多孔 α-Fe_2O_3的合成第70-71页
        4.2.3 光催化测试第71-72页
        4.2.4 表征第72页
    4.3 结果与讨论第72-86页
        4.3.1 α-Fe_2O_3的XRD图谱第72-73页
        4.3.2 α-Fe_2O_3的透射电镜测试第73-76页
        4.3.3 α-Fe_2O_3的SEM图像第76-79页
        4.3.4 N_2吸附-脱附等温线和孔径分布测试第79-81页
        4.3.5 甲基橙降解测试第81-83页
        4.3.6 样品的磁性测试第83-84页
        4.3.7 样品的光催化机理第84-86页
    4.4 本章小结第86-88页
第五章 原料浓度不同的磁载TiO_2光催化剂第88-108页
    5.1 引言第88-89页
    5.2 实验过程第89-93页
        5.2.1 原料第89页
        5.2.2 磁性成分Fe_3O_4的合成第89-90页
        5.2.3 磁载Fe_3O_4@TiO_2复合物的制备第90-91页
        5.2.4 光催化实验第91-92页
        5.2.5 表征第92-93页
    5.3 结果与讨论第93-107页
        5.3.1 高(NH_2)_2CO浓度组样品的XRD谱图第93-94页
        5.3.2 高(NH_2)_2CO浓度组样品的SEM图像第94-95页
        5.3.3 高(NH_2)_2CO浓度组样品的N_2吸附-脱附等温线、孔径分布和光催化降解甲基橙测试第95-98页
        5.3.4 高(NH_2)_2CO浓度组和低(NH_2)_2CO浓度组样品的磁性测试第98-99页
        5.3.5 低(NH_2)_2CO浓度组样品的SEM图像、尺寸分布和XRD谱图第99-101页
        5.3.6 低(NH_2)_2CO浓度组样品的N_2吸附-脱附测试等温线、孔径分布和光催化降解测试第101-102页
        5.3.7 EDS测试第102-104页
        5.3.8 漫反射光谱测试第104-105页
        5.3.9 红外光谱测试第105-106页
        5.3.10 样品的光催化机理第106-107页
    5.4 本章小结第107-108页
第六章 总结与展望第108-112页
    6.1 总结第108-110页
    6.2 展望第110-112页
参考文献第112-129页
博士期间所取得的学术成果第129-131页
致谢第131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:钴基复合材料的设计及其在芳硝基化合物选择性加氢中的应用
下一篇:炭基复合催化材料的设计及其在电解水析氢反应中的应用