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新型铋基光催化剂的制备及其降解水环境中有机污染物的性能研究

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

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