摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第12-44页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 水污染 | 第12-16页 |
1.2.1 水污染概况 | 第12-13页 |
1.2.2 水污染治理方法 | 第13-16页 |
1.3 半导体光催化技术 | 第16-19页 |
1.3.1 半导体光催化的基本原理 | 第16-17页 |
1.3.2 光催化技术在环境污染物去除与能源保护中的应用 | 第17-19页 |
1.4 半导体光催化剂活性的影响因素 | 第19-21页 |
1.4.1 半导体光催化剂本身性质的影响 | 第19-20页 |
1.4.2 半导体光催化活性外部因素的影响 | 第20-21页 |
1.5 新型高活性和高效能光催化剂的设计与开发 | 第21-26页 |
1.5.1 半导体复合 | 第21-22页 |
1.5.2 离子掺杂 | 第22-24页 |
1.5.3 微结构调控 | 第24-25页 |
1.5.4 贵金属沉积 | 第25页 |
1.5.5 染料敏化 | 第25-26页 |
1.6 铋系半导体光催化剂概况 | 第26-31页 |
1.6.1 氯氧化铋在光催化中的研究进展 | 第26-28页 |
1.6.2 溴氧化铋在光催化中的研究进展 | 第28-29页 |
1.6.3 富铋类卤氧化物在光催化中的研究进展 | 第29-30页 |
1.6.4 Bi(OH)_3在光催化中的研究进展 | 第30-31页 |
1.7 本论文的研究的意义和内容 | 第31-32页 |
1.7.1 研究的意义 | 第31页 |
1.7.2 本论文的研究内容 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-44页 |
第2章 Bi_(24)O_(31)Br_(10)/BiOBr复合物的控制合成及其光催化性能研究 | 第44-66页 |
2.1 引言 | 第44-45页 |
2.2 实验部分 | 第45-47页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第45-46页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第46页 |
2.2.3 催化剂的表征 | 第46-47页 |
2.2.4 光催化实验 | 第47页 |
2.2.5 活性成分测定 | 第47页 |
2.3 结果与讨论 | 第47-61页 |
2.3.1 XRD分析 | 第47-49页 |
2.3.2 晶体形貌(SEM)和微结构分析 | 第49-52页 |
2.3.3 比表面积(BET)分析 | 第52页 |
2.3.4 光吸收性能(UV-VisDRS)分析 | 第52-54页 |
2.3.5 荧光发射光谱(PL)分析 | 第54-56页 |
2.3.6 光催化活性分析 | 第56-58页 |
2.3.7 光催化机理推测 | 第58-61页 |
2.4 本章小节 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
第3章 添加剂控制合成溴氧化铋类复合物光催化剂降解环丙沙星抗菌剂及其机理探讨 | 第66-88页 |
3.1 引言 | 第66-67页 |
3.2 实验部分 | 第67-69页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第67-68页 |
3.2.2 催化剂的制备 | 第68页 |
3.2.3 催化剂的表征 | 第68-69页 |
3.2.4 光催化实验 | 第69页 |
3.3 结果与讨论 | 第69-83页 |
3.3.1 XRD分析 | 第69-70页 |
3.3.2 形貌(SEM)和微结构分析 | 第70-72页 |
3.3.3 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第72-73页 |
3.3.4 光吸收性能(UV–visDRS)分析 | 第73-75页 |
3.3.5 比表面积(BET)和孔径分布分析 | 第75页 |
3.3.6 荧光发射光谱(PL)分析 | 第75-76页 |
3.3.7 光催化活性分析 | 第76-78页 |
3.3.8 Bi_(24)O_(31)Br_(10)/BiOBr的形成机理 | 第78-81页 |
3.3.9 CIP与催化剂界面的化学相互作用 | 第81-83页 |
3.4 本章小结 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
第4章 具有高活性的BiOCl纳米片微结构调控及可见光催化降解环丙沙星研究 | 第88-110页 |
4.1 引言 | 第88-89页 |
4.2 实验部分 | 第89-91页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第89-90页 |
4.2.2 催化剂的制备 | 第90页 |
4.2.3 催化剂表征 | 第90-91页 |
4.2.4 光催化实验 | 第91页 |
4.2.5 活性成分的测定 | 第91页 |
4.3 结果与讨论 | 第91-105页 |
4.3.1 XRD分析 | 第91-93页 |
4.3.2 形貌(SEM)和微结构分析 | 第93-95页 |
4.3.3 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第95-99页 |
4.3.4 光吸收性能(UV–visDRS)分析 | 第99页 |
4.3.5 荧光发射光谱(PL)分析 | 第99-100页 |
4.3.6 光催化活性 | 第100-104页 |
4.3.7 光催化降解机理 | 第104-105页 |
4.4 本章小结 | 第105页 |
参考文献 | 第105-110页 |
第5章 Zn掺杂Bi(OH)_3新型催化剂的制备及光催化降解污染物研究 | 第110-131页 |
5.1 引言 | 第110-111页 |
5.2 实验部分 | 第111-113页 |
5.2.1 试剂和仪器 | 第111-112页 |
5.2.2 催化剂的制备 | 第112页 |
5.2.3 催化剂表征 | 第112-113页 |
5.2.4 光催化实验 | 第113页 |
5.2.5 活性成分的测定 | 第113页 |
5.3 结果与讨论 | 第113-126页 |
5.3.1 XRD分析 | 第113-114页 |
5.3.2 形貌(SEM)和微结构分析 | 第114-116页 |
5.3.3 X射线光电子能谱图(XPS)分析 | 第116-117页 |
5.3.4 光吸收性能(UV-VisDRS)分析 | 第117-118页 |
5.3.5 光催化活性分析 | 第118-120页 |
5.3.6 活性物种测定 | 第120-122页 |
5.3.7 能带结构和降解机理探讨 | 第122-126页 |
5.4 本章小结 | 第126页 |
参考文献 | 第126-131页 |
第6章 结论与展望 | 第131-134页 |
6.1 结论 | 第131-132页 |
6.2 主要创新点 | 第132页 |
6.3 展望 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第135页 |