摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第6-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-24页 |
·半导体光催化剂的改性及新型光催化剂的研究 | 第11-12页 |
·纳米BiV0_4 的简介 | 第12-19页 |
·纳米BiV0_4 的晶型结构及其光催化原理 | 第12-13页 |
·纳米BiV0_4 的制备方法 | 第13-16页 |
·纳米BiV0_4 的表征方法 | 第16-18页 |
·纳米BiV0_4 的应用 | 第18-19页 |
·石油产品脱氮技术的简介 | 第19-22页 |
·石油产品的非理想组分 | 第19页 |
·石油含氮种类及危害 | 第19-20页 |
·石油产品脱氮方法 | 第20-22页 |
·选题的目的、意义和研究内容 | 第22-24页 |
·选题的目的和意义 | 第22-23页 |
·研究内容 | 第23-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-29页 |
·实验材料及方法 | 第24-25页 |
·实验试剂 | 第24页 |
·实验仪器 | 第24-25页 |
·纳米BiV0_4 的制备及表征 | 第25-27页 |
·BiV0_4 系列催化剂的制备工艺 | 第25-26页 |
·BiV0_4 的表征分析 | 第26-27页 |
·纳米BiV0_4 的光催化性能研究 | 第27-29页 |
·模型化合物的制备 | 第27页 |
·光催化脱氮反应 | 第27-28页 |
·碱氮含量分析 | 第28页 |
·轻质油脱氮率的计算 | 第28-29页 |
第三章 纳米BiV0_4制备及性能研究 | 第29-41页 |
·优化纳米BiV0_4 水热反应的合成条件 | 第29-33页 |
·前驱体pH 值对催化剂的影响 | 第29-31页 |
·水热反应温度对催化剂的影响 | 第31-32页 |
·水热反应时间对催化剂的影响 | 第32-33页 |
·最佳条件下制备BiV0_4 的表征及性能研究 | 第33-37页 |
·纳米BiV0_4 的表征结果 | 第33-35页 |
·纳米BiV0_4 的光催化脱氮性能研究 | 第35-37页 |
·优化光催化轻质油脱氮的反应条件 | 第37-39页 |
·光源种类对油品脱氮率的影响 | 第38页 |
·光催化条件对油品脱氮率的影响 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第四章 过渡金属掺杂BiV0_4制备及其性能研究 | 第41-54页 |
·不同掺杂方法对催化剂的影响 | 第41-42页 |
·掺杂铜元素 | 第41-42页 |
·掺杂钴元素 | 第42页 |
·优化过渡金属掺杂型BiV0_4 的制备条件 | 第42-46页 |
·掺杂铜元素的影响 | 第42-44页 |
·掺杂钴元素的影响 | 第44-46页 |
·最佳条件下制备过渡金属掺杂型BiV0_4 的表征 | 第46-49页 |
·红外光谱分析 | 第46-47页 |
·紫外-可见光吸收光谱分析 | 第47页 |
·比表面积 | 第47-48页 |
·热重-差热分析 | 第48-49页 |
·过渡金属掺杂型BiV0_4 的光催化脱氮性能研究 | 第49-53页 |
·掺杂铜元素对脱氮率的影响 | 第49-51页 |
·掺杂钴元素对脱氮率的影响 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 稀土金属掺杂BiV0_4制备及其性能研究 | 第54-63页 |
·不同掺杂方法对催化剂的影响 | 第54-56页 |
·掺杂镧元素 | 第54-55页 |
·掺杂铈元素 | 第55-56页 |
·掺杂铕元素 | 第56页 |
·优化稀土金属掺杂型BiV0_4 的制备条件 | 第56-58页 |
·掺杂镧元素的影响 | 第56-57页 |
·掺杂铈元素的影响 | 第57-58页 |
·掺杂铕元素的影响 | 第58页 |
·最佳条件下制备稀土金属掺杂型BiV0_4 的表征 | 第58-60页 |
·红外光谱分析 | 第58-59页 |
·紫外-可见光吸收光谱分析 | 第59-60页 |
·比表面积 | 第60页 |
·稀土金属掺杂型BiV0_4 的光催化脱氮性能研究 | 第60-62页 |
·掺杂镧元素对脱氮率的影响 | 第60-61页 |
·掺杂铈元素对脱氮率的影响 | 第61页 |
·掺杂铕元素对脱氮率的影响 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
发表文章目录 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
详细摘要 | 第74-82页 |