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Fe-MOFs/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑制備及其可見光催化去除水中四環素研究

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Fe-MOFs/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑制備及其可見光催化去除水中四環素研究
論文目錄
 
中文摘要第1-5頁
Abstract第5-12頁
第一章 緒論第12-31頁
  1.1 研究背景第12頁
  1.2 光催化技術概述第12-18頁
    1.2.1 光催化反應原理第12-13頁
    1.2.2 光催化活性影響因素第13-16頁
    1.2.3 增強可見光催化活性方法第16-18頁
  1.3 g-C_3N_4在光催化領域的研究第18-22頁
    1.3.1 g-C_3N_4光催化劑概述第18-19頁
    1.3.2 g-C_3N_4制備方法第19-20頁
    1.3.3 g-C_3N_4光催化劑改性方法第20-22頁
  1.4 鉍系半導體在光催化領域的研究第22-24頁
    1.4.1 單一鉍系半導體光催化劑第22-23頁
    1.4.2 復合型鉍系半導體光催化劑第23-24頁
  1.5 金屬有機骨架材料在光催化領域的研究第24-26頁
    1.5.1 MOFs材料光催化機理第24-25頁
    1.5.2 MOFs與半導體材料復合用于光催化研究第25-26頁
  1.6 四環素研究概述第26-27頁
    1.6.1 抗生素概述第26頁
    1.6.2 四環素簡介第26頁
    1.6.3 四環素污染及治理研究現狀第26-27頁
  1.7 研究思路與內容第27-31頁
    1.7.1 選題依據第28頁
    1.7.2 研究目的與意義第28-29頁
    1.7.3 研究內容第29-30頁
    1.7.4 技術路線第30-31頁
第二章 實驗材料與研究方法第31-39頁
  2.1 實驗試劑及儀器設備第31-32頁
    2.1.1 主要化學試劑第31-32頁
    2.1.2 主要儀器設備第32頁
  2.2 材料表征第32-35頁
    2.2.1 X-射線衍射分析第32-33頁
    2.2.2 掃描電子顯微鏡分析第33頁
    2.2.3 透射電子顯微鏡分析第33頁
    2.2.4 傅立葉變換紅外光譜分析第33頁
    2.2.5 X-射線光電子能譜分析第33-34頁
    2.2.6 氮氣物理吸附-脫附分析第34頁
    2.2.7 紫外-可見漫反射光譜分析第34頁
    2.2.8 光電化學性能分析第34-35頁
  2.3 材料光催化降解有機物性能評價第35-39頁
    2.3.1 光源與目標污染物的選擇第35-37頁
    2.3.2 光催化性能評價第37-39頁
第三章 α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑制備及其性能研究第39-70頁
  3.1 引言第39-40頁
  3.2 BiOCOOH/g-C_3N_4復合催化劑制備與表征及光催化性能分析第40-52頁
    3.2.1 BiOCOOH/g-C_3N_4復合催化劑制備第40頁
    3.2.2 BiOCOOH/g-C_3N_4復合催化劑表征第40-49頁
    3.2.3 BiOCOOH/g-C_3N_4復合催化劑光催化性能評價第49-51頁
    3.2.4 Bi OCOOH/g-C_3N_4復合催化劑可見光催化活性提高機制分析第51-52頁
  3.3 α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑制備與表征及光催化性能分析第52-68頁
    3.3.1 α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑制備第52-53頁
    3.3.2 α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑表征第53-64頁
    3.3.3 α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑光催化性能評價第64-65頁
    3.3.4 α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑可見光催化活性提高機制分析第65-67頁
    3.3.5 α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑穩定性分析第67-68頁
  3.4 本章小結第68-70頁
第四章 Fe-MOFs/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑制備及其性能研究第70-104頁
  4.1 引言第70-71頁
  4.2 MIL-53(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4 復合催化劑制備與表征及光催化性能分析第71-87頁
    4.2.1 MIL-53(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑制備第71頁
    4.2.2 MIL-53(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑表征第71-82頁
    4.2.3 MIL-53(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑光催化性能評價第82-83頁
    4.2.4 MIL-53(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4 復合催化劑可見光催化活性提高機制分析第83-85頁
    4.2.5 MIL-53(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑穩定性分析第85-87頁
  4.3 MIL-100(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑制備與表征及光催化性能分析第87-102頁
    4.3.1 MIL-100(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑制備第87-88頁
    4.3.2 MIL-100(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑表征第88-96頁
    4.3.3 MIL-100(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑光催化性能評價第96-98頁
    4.3.4 MIL-100(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4 復合催化劑可見光催化活性提高機制分析第98-100頁
    4.3.5 MIL-100(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑穩定性分析第100-102頁
  4.4 本章小結第102-104頁
第五章 MIL-53(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4可見光催化去除水中四環素研究第104-122頁
  5.1 引言第104頁
  5.2 不同催化劑對四環素光催化降解效果對比第104-107頁
  5.3 MIL-53(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4 可見光催化降解水中四環素影響因素研究第107-117頁
    5.3.1 催化劑投加量的影響第107-108頁
    5.3.2 初始p H值的影響第108-109頁
    5.3.3 無機離子的影響第109-116頁
    5.3.4 腐殖質的影響第116-117頁
  5.4 四環素光催化降解機理研究第117-120頁
    5.4.1 活性物種對MIL-53(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4光催化效率的貢獻第117-118頁
    5.4.2 四環素光催化降解路徑分析第118-120頁
  5.5 MIL-53(Fe)/α-Bi_2O_3/g-C_3N_4復合催化劑降解穩定性研究第120頁
  5.6 本章小結第120-122頁
第六章 結論與展望第122-125頁
  6.1 結論第122-123頁
  6.2 創新點第123-124頁
  6.3 不足與展望第124-125頁
參考文獻第125-138頁
在學期間的研究成果第138-140頁
致謝第140頁

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