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磷酸银/钙钛矿复合材料的制备及其可见光催化降解双酚A的研究

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磷酸银/钙钛矿复合材料的制备及其可见光催化降解双酚A的研究
论文目录
 
摘要第4-6页
abstract第6-11页
第1章 绪论第11-21页
  1.1 双酚A的毒性及其废水处理方法第11-14页
    1.1.1 双酚A的理化性质和应用第11-12页
    1.1.2 双酚A的生物毒性第12-13页
    1.1.3 双酚A废水处理方法第13-14页
  1.2 半导体光催化技术研究进展第14-18页
    1.2.1 半导体光催化的基本原理第14-15页
    1.2.2 可见光催化材料第15-17页
    1.2.3 磷酸银基光催化材料第17-18页
  1.3 本论文的研究目的及研究内容第18-21页
    1.3.1 研究目的第18-19页
    1.3.2 研究内容第19-21页
第2章 复合光催化材料的制备与表征分析第21-36页
  2.1 引言第21-22页
  2.2 实验药品与仪器第22-23页
    2.2.1 实验药品第22页
    2.2.3 实验仪器第22-23页
  2.3 Ag_3PO_4/LaCoO_3复合光催化材料的制备与表征第23-30页
    2.3.1 原位沉淀法制备Ag_3PO_4/LaCoO_3复合材料第23页
    2.3.2 Ag_3PO_4/LaCoO_3的表面形态分析第23-26页
    2.3.3 Ag_3PO_4/LaCoO_3的晶体结构分析第26-27页
    2.3.4 Ag_3PO_4/LaCoO_3的物理特性分析第27-28页
    2.3.5 Ag_3PO_4/LaCoO_3的化学特性分析第28-30页
  2.4 Ag_3PO_4/LaCo_(1-x)Bi_xO_3复合光催化材料的制备与表征第30-35页
    2.4.1 原位沉淀法制备Ag_3PO_4/LaCo_(1-x)Bi_xO_3复合材料第30页
    2.4.2 Ag_3PO_4/LaCo_(1-x)Bi_xO_3的表面形态分析第30-32页
    2.4.3 Ag_3PO_4/LaCo_(1-x)Bi_xO_3的晶体结构分析第32-33页
    2.4.4 Ag_3PO_4/LaCo_(1-x)Bi_xO_3的物理特性分析第33-35页
  2.5 本章小结第35-36页
第3章 Ag_3PO_4/LaCoO_3光催化降解双酚A性能及机理研究第36-52页
  3.1 引言第36页
  3.2 实验材料与研究方法第36-42页
    3.2.1 实验药品与仪器第36-38页
    3.2.2 研究方法第38-42页
  3.3 Ag_3PO_4/LaCoO_3复合材料降解双酚A的性能研究第42-45页
    3.3.1 Ag_3PO_4/LaCoO_3光催化活性研究第42-44页
    3.3.2 Ag_3PO_4/LaCoO_3光催化稳定性研究第44-45页
  3.4 Ag_3PO_4/LaCoO_3复合材料降解双酚A的机理研究第45-51页
    3.4.1 光吸收特性分析第45-46页
    3.4.2 光生载流子分离效率分析第46-47页
    3.4.3 降解活性物种分析第47-49页
    3.4.4 降解中间产物及降解路径分析第49-51页
  3.5 本章小结第51-52页
第4章 Ag_3PO_4/LaCo_(1-x)Bi_xO_3光催化降解双酚A性能及机理研究第52-71页
  4.1 引言第52-53页
  4.2 实验材料与研究方法第53-54页
    4.2.1 实验药品与仪器第53-54页
    4.2.2 研究方法第54页
  4.3 Ag_3PO_4/LaCo_(1-x)Bi_xO_3复合材料降解双酚A的性能研究第54-64页
    4.3.1 Ag_3PO_4/LaCo_(1-x)Bi_xO_3光催化活性研究第54-57页
    4.3.2 光催化降解双酚A反应条件优化第57-63页
    4.3.3 Ag_3PO_4/LaCo_(1-x)Bi_xO_3光催化稳定性研究第63-64页
  4.4 Ag_3PO_4/LaCo_(1-x)Bi_xO_3复合材料降解双酚A的机理研究第64-69页
    4.4.1 光吸收特性分析第64-66页
    4.4.2 降解活性物种分析第66页
    4.4.3 降解中间产物及降解路径分析第66-69页
  4.5 本章小结第69-71页
第5章 结论与展望第71-74页
  5.1 结论第71-72页
  5.2 创新点第72-73页
  5.3 展望第73-74页
参考文献第74-81页
致谢第81-82页
攻读硕士期间发表的学术论文第82页

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