摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 半导体光催化概述 | 第11页 |
1.2 半导体光催化的基本原理 | 第11-12页 |
1.3 半导体光催化的主要应用 | 第12-13页 |
1.3.1 废水处理 | 第12-13页 |
1.3.2 废气处理 | 第13页 |
1.3.3 抗菌防污 | 第13页 |
1.3.4 光解水制氢 | 第13页 |
1.4 新型可见光光催化剂的研究 | 第13-18页 |
1.4.1 可见光光催化剂的研究意义 | 第13-14页 |
1.4.2 可见光光催化剂的研究进展 | 第14-18页 |
1.5 目前光催化技术所面临的问题及本论文选题思路 | 第18页 |
1.6 本论文的研究内容 | 第18-19页 |
参考文献 | 第19-28页 |
第二章 低温固相法制备CuBi_2O_4纳米材料 | 第28-35页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第28页 |
2.2.2 CuBi_2O_4光催剂的制备 | 第28页 |
2.2.3 CuBi_2O_4的表征 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-33页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第29-30页 |
2.3.2 透射电子显微镜分析 | 第30-31页 |
2.3.3 扫描电子显微镜分析 | 第31-32页 |
2.3.4 紫外-可见漫反射光谱分析 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33页 |
参考文献 | 第33-35页 |
第三章 固相法合成CuBi_2O_4/MWCNT复合物及其可见光催化性能的研究 | 第35-43页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验部分 | 第35-36页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第35-36页 |
3.2.2 CuBi_2O_4/MWCNT光催剂的制备 | 第36页 |
3.2.3 试样表征 | 第36页 |
3.2.4 光催化性能测试 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-40页 |
3.3.1 结构表征 | 第36-38页 |
3.3.2 样品光催化性能测试 | 第38-40页 |
3.4 光催化降解机理 | 第40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-43页 |
第四章 复合磁性Fe_3O_4/CuBi_2O_4的合成及其可见光催化性能研究 | 第43-52页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 实验部分 | 第44-45页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第44页 |
4.2.2 Fe_3O_4/CuBi_2O_4光催剂的制备 | 第44页 |
4.2.3 试样表征 | 第44页 |
4.2.4 样品旳光催化性能测试 | 第44页 |
4.2.5 样品的循环再利用 | 第44-45页 |
4.3 结果和讨论 | 第45-49页 |
4.3.1 样品的XRD分析 | 第45-46页 |
4.3.2 样品的SEM分析 | 第46-47页 |
4.3.3 样品的TEM分析 | 第47-48页 |
4.3.4 Fe_3O_4/CuBi_2O_4循环利用光催化性能测试 | 第48-49页 |
4.3.5 样品可见光催化性能测试 | 第49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第五章 ZnS/Cu_2S复合光催化剂的制备及其光催化性能研究 | 第52-63页 |
5.1 引言 | 第52-53页 |
5.2 实验部分 | 第53页 |
5.2.1 主要试剂和仪器 | 第53页 |
5.2.2 ZnS/Cu_2S的制备 | 第53页 |
5.2.3 产物表征 | 第53页 |
5.3 结果与讨论 | 第53-58页 |
5.3.1 温度对产物的影响 | 第53-54页 |
5.3.2 反应时间对产物的影响 | 第54-55页 |
5.3.3 原料浓度对产物的影响 | 第55页 |
5.3.4 ZnS/Cu_2S的电镜分析 | 第55-57页 |
5.3.5 复合物形成机理研究 | 第57页 |
5.3.6 光催化活性的测试 | 第57-58页 |
5.4 结论 | 第58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 本文主要内容 | 第63页 |
6.2 本文创新之处 | 第63-64页 |
6.3 展望 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |