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  • <em>BiVO4</em>光催化劑的制備及改性研究.pdf105

    <em>BiVO4</em>光催化劑的制備及改性研究.pdf BiVO4光催化劑的制備及改性研究.pdf(105頁)

    本文采用檸檬酸絡(luò)合溶膠凝膠法制備了BIVO4光催化劑,將其應(yīng)用于可見光下降解以甲基橙為模擬染料廢水的研究中,并通過對(duì)其進(jìn)行非金屬離子(N、F、B)與稀土金屬離子(EU、LA)的摻雜改性來進(jìn)一步提高了其光催化活性。本研究具體內(nèi)容如下(1)以硝酸鉍(BINO35H2O)和...

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  • <em>BiVO4</em>光催化性的第一性原理研究.pdf61

    <em>BiVO4</em>光催化性的第一性原理研究.pdf BiVO4光催化性的第一性原理研究.pdf(61頁)

    隨著日益發(fā)展的經(jīng)濟(jì)和地球壞境的破壞利用半導(dǎo)體光催化降解和消除污染物受到了人們極大關(guān)注。單斜相BIVO4的化學(xué)性質(zhì)很穩(wěn)定有良好無毒、價(jià)廉禁帶寬度為24EV是一種在自然光下光降解水和降解有機(jī)污染物的有效的光催化劑。因?yàn)槿藗儗?duì)可見光催化活性機(jī)理的認(rèn)識(shí)尚不統(tǒng)一本文...

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  • <em>BiVO4</em>光催化劑的制備及其性能研究.pdf68

    <em>BiVO4</em>光催化劑的制備及其性能研究.pdf BiVO4光催化劑的制備及其性能研究.pdf(68頁)

    近年來,由于抗生素的廣泛使用以及廢棄抗生素藥物的不合理處置等,水體中的抗生素對(duì)人類健康和生態(tài)系統(tǒng)造成了嚴(yán)重威脅。因此,采用高效安全的技術(shù)來解決抗生素對(duì)水體的污染變得極為重要。作為高級(jí)氧化技術(shù)中極具潛力的一類技術(shù),光催化氧化具有成本低、效率高、無污...

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  • Ti-Mo共摻<em>BiVO4</em>的光催化性能研究.pdf47

    Ti-Mo共摻<em>BiVO4</em>的光催化性能研究.pdf Ti-Mo共摻BiVO4的光催化性能研究.pdf(47頁)

    分類號(hào)密級(jí)學(xué)校代碼10414學(xué)號(hào)2014010742碩士研究生學(xué)位論文碩士研究生學(xué)位論文TI/MO共摻共摻BIVO4的光催化性能研究的光催化性能研究PHOTOCATALYTICPROPERTIESOFTI,MOCODOPEDBIVO4武艷婷武艷婷院所化學(xué)化工學(xué)院導(dǎo)師姓名殷順高學(xué)科專業(yè)物理化學(xué)研究方向光催化二○一七...

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  • <em>BiVO4</em>納米材料的制備及光催化性能研究.pdf63

    <em>BiVO4</em>納米材料的制備及光催化性能研究.pdf BiVO4納米材料的制備及光催化性能研究.pdf(63頁)

    BIVO4有三種主要的晶體結(jié)構(gòu),分別是四方晶系白鎢礦型簡寫為BIVO4ST,高溫相)、四方晶系硅酸鋯型簡寫為BIVO4ZT和單斜晶系白鎢礦型簡寫為BIVO4SM,在一定反應(yīng)條件下,這三種結(jié)構(gòu)是可以相互轉(zhuǎn)化的。實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)從四方晶系硅酸鋯結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為單斜白鎢礦結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變溫度為6...

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  • <em>BiVO4</em>納米纖維的制備與結(jié)構(gòu)調(diào)控及其光催化特性.pdf99

    <em>BiVO4</em>納米纖維的制備與結(jié)構(gòu)調(diào)控及其光催化特性.pdf BiVO4納米纖維的制備與結(jié)構(gòu)調(diào)控及其光催化特性.pdf(99頁)

    釩酸鉍(BIVO4)是一種新型的半導(dǎo)體光催化劑材料,具有窄的禁帶寬度(~24EV)、化學(xué)穩(wěn)定性好和無毒等特點(diǎn),是當(dāng)前高活性光催化材料研發(fā)的熱點(diǎn)之一。本論文圍繞BIVO4可見光響應(yīng)的新穎光催化劑的研發(fā),采用靜電紡絲技術(shù),在制備BIVO4納米纖維上做了一些探索。論文工作...

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  • <em>BiVO4</em>基復(fù)合光催化劑的制備與表征.pdf76

    <em>BiVO4</em>基復(fù)合光催化劑的制備與表征.pdf BiVO4基復(fù)合光催化劑的制備與表征.pdf(76頁)

    BIVO4是一種新型半導(dǎo)體光催化材料,因其在光能轉(zhuǎn)化、污染物處理方面具有潛在應(yīng)用價(jià)值而成為研究熱點(diǎn)如何降低BIVO4光生電子空穴的復(fù)合幾率、提高BIVO4的可見光活性是人們現(xiàn)階段重點(diǎn)關(guān)注的問題。本文選用石墨烯RGO、鎢酸鉍BI2WO6、金屬鹽CONO326H2O和非金屬鹽NH4F進(jìn)行B...

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  • <em>BiVO4</em>改性合成及其可見光催化性能研究.pdf74

    <em>BiVO4</em>改性合成及其可見光催化性能研究.pdf BiVO4改性合成及其可見光催化性能研究.pdf(74頁)

    近年來,半導(dǎo)體光催化過程已經(jīng)廣泛應(yīng)用于水凈化以去除有機(jī)污染物。在眾多的半導(dǎo)體中,TIO2因其具有較高的光催化活性、價(jià)格低廉、無生物毒性、性能穩(wěn)定而備受關(guān)注。但是,TIO2禁帶寬度為32EV,僅能在紫外光下才具有光催化活性。如何有效利用太陽光,開發(fā)新型的可見光...

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  • 新型可見光催化劑<em>BiVO4</em>的制備與研究.pdf64

    新型可見光催化劑<em>BiVO4</em>的制備與研究.pdf 新型可見光催化劑BiVO4的制備與研究.pdf(64頁)

    釩酸鉍(BIVO4)有三種主要的晶型單斜白鎢礦結(jié)構(gòu)、四方白鎢礦結(jié)構(gòu)和四方鋯石結(jié)構(gòu)。單斜白鎢礦BIVO4禁帶寬度約為24EV,具有可見光吸收的特性,克服了傳統(tǒng)光催化劑二氧化鈦只能吸收紫外光的缺點(diǎn),受到了越來越多的重視。本文側(cè)重研究單斜BIVO4的碳摻雜改性以及通過新的...

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  • <em>BiVO4</em>基復(fù)合材料的制備及其光催化性能研究.pdf75

    <em>BiVO4</em>基復(fù)合材料的制備及其光催化性能研究.pdf BiVO4基復(fù)合材料的制備及其光催化性能研究.pdf(75頁)

    全球經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展給人類帶來更好的生活條件之外,也伴隨著嚴(yán)重的環(huán)境污染。水作為人類的生存之本已經(jīng)遭受到嚴(yán)重的破壞。利用具備豐富能量及價(jià)格低廉的太陽能結(jié)合性能優(yōu)越的光催化劑對(duì)水體污染物進(jìn)行礦化降解是未來解決水污染問題的重要發(fā)展趨勢之一。本文以靜電紡...

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  • <em>BiVO4</em>光催化降解水體中布洛芬的研究.pdf68

    <em>BiVO4</em>光催化降解水體中布洛芬的研究.pdf BiVO4光催化降解水體中布洛芬的研究.pdf(68頁)

    分類號(hào)UDC學(xué)校代碼11845密級(jí)學(xué)號(hào)2111107015廣東工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文工學(xué)碩士BIV04光催化降解水體中布洛芬的研究康亞璞指導(dǎo)教師姓名、職稱塞4國迸教援摘要布洛芬是一種典型的非甾體消炎鎮(zhèn)痛藥烈SAIDS,廣泛用于減輕炎癥、緩解疼痛并減少發(fā)熱等,經(jīng)人體吸收代謝后,排...

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  • 溶劑熱法合成<em>BiVO4</em>晶體及光催化性能的研究.pdf69

    溶劑熱法合成<em>BiVO4</em>晶體及光催化性能的研究.pdf 溶劑熱法合成BiVO4晶體及光催化性能的研究.pdf(69頁)

    代號(hào)代號(hào)分類號(hào)分類號(hào)學(xué)號(hào)學(xué)號(hào)密級(jí)密級(jí)10701O6433公開公開1016121692題(中、英文英文)目溶劑熱法溶劑熱法合成合成BIVO4晶體晶體及光催化性能的研究及光催化性能的研究SYNTHESISOFBIVO4CRYSTALBYSOLVOTHERMALMETHODANDPHOTOCATALYTICPROPERTIES作者姓名作者姓名張文...

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  • 特殊形貌<em>BiVO4</em>和MWO<em>4</em>(M=Sn、Cd)的可控合成及其性能研究.pdf87

    特殊形貌<em>BiVO4</em>和MWO<em>4</em>(M=Sn、Cd)的可控合成及其性能研究.pdf 特殊形貌BiVO4和MWO4(M=Sn、Cd)的可控合成及其性能研究.pdf(87頁)

    隨著工業(yè)化的快速發(fā)展,能源短缺和環(huán)境污染成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。半導(dǎo)體光催化劑能夠利用光能分解水制氫和降解廢水中的有機(jī)污染物,是綠色環(huán)保的新型功能材料,可見光催化劑因能有效利用太陽能作光源而被廣泛研究。半導(dǎo)體光催化劑的性能依賴于它們的微觀結(jié)構(gòu)、晶型、...

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  • Ag摻雜<em>BiVO4</em>復(fù)合材料的制備、表征及其光催化性能.pdf88

    Ag摻雜<em>BiVO4</em>復(fù)合材料的制備、表征及其光催化性能.pdf Ag摻雜BiVO4復(fù)合材料的制備、表征及其光催化性能.pdf(88頁)

    本文采用水熱法制備了BIVO4、BI2WO6和BI2MOO6復(fù)合氧化物以及不同金屬摻雜的MBIVO4復(fù)合光催化材料MAG,CO,CU,NI,ZN,用SEM、TEM、XRD、XPS、RAMAN、PL、UVVIS等分析方法,對(duì)各材料進(jìn)行了表征,并將所制備的復(fù)合材料用于光催化醇胺水溶液制氫過程中,探討了光催化材...

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  • <em>BiVO4</em>微結(jié)構(gòu)協(xié)同作用下的可見光響應(yīng)型Photo-Fenton反應(yīng).pdf125

    <em>BiVO4</em>微結(jié)構(gòu)協(xié)同作用下的可見光響應(yīng)型Photo-Fenton反應(yīng).pdf BiVO4微結(jié)構(gòu)協(xié)同作用下的可見光響應(yīng)型Photo-Fenton反應(yīng).pdf(125頁)

    本研究將可見光響應(yīng)型催化劑BIVO4引入助非均相FENTON反應(yīng),構(gòu)建了一個(gè)多元反應(yīng)體系,對(duì)合成條件進(jìn)行了調(diào)控對(duì)比研究。本研究利用溶劑熱合成法制備了晶相穩(wěn)定的FE3O4納米磁性顆粒,并對(duì)其微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行表征。通過對(duì)磁性顆粒的制備工藝條件進(jìn)行比較優(yōu)化,獲得磁性顆粒的...

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  • 17113.規(guī)則形貌的多孔<em>bivo4</em>與復(fù)合<em>bivo</em><em>4</em>bi2wo6的可控合成及其可見光催化性能研究100

    17113.規(guī)則形貌的多孔<em>bivo4</em>與復(fù)合<em>bivo</em><em>4</em>bi2wo6的可控合成及其可見光催化性能研究 17113.規(guī)則形貌的多孔bivo4與復(fù)合bivo4bi2wo6的可控合成及其可見光催化性能研究(100頁)

    I碩士研究生學(xué)位論文碩士研究生學(xué)位論文規(guī)則形貌的多孔規(guī)則形貌的多孔BIVO4與復(fù)合復(fù)合BIVO4BI2WO6的可控合成及的可控合成及其可見可見光催化性能研究光催化性能研究STUDYONCONTROLLABLEFABRICATIONVISIBLELIGHTPHOTOCATALYSISOFREGULARLYMPHOLOGICALPOUSBIVO4BIVO4BI...

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  • 新型納米<em>BiVO4</em>的制備、表征及其光催化性能研究.pdf72
  • <em>BiVO4</em>和Bi2O3-<em>BiVO</em><em>4</em>光催化劑的制備、表征及其催化性能.pdf70
  • 可見光下降解有機(jī)污染物的碳改性<em>BiVO4</em>催化劑研究.pdf75

    可見光下降解有機(jī)污染物的碳改性<em>BiVO4</em>催化劑研究.pdf 可見光下降解有機(jī)污染物的碳改性BiVO4催化劑研究.pdf(75頁)

    針對(duì)近年來水中有機(jī)污染物帶來的嚴(yán)重環(huán)境問題,結(jié)合BIVO4的可見光響應(yīng)性能,本文以苯酚作為目標(biāo)污染物分別系統(tǒng)研究了原位碳和石墨烯改性BIVO4的光催化活性,并通過電子捕獲劑協(xié)同其光催化降解苯酚。通過浸漬煅燒法制備了原位碳改性BIVO4。通過表征發(fā)現(xiàn),碳的負(fù)載沒有...

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  • <em>BiVO4</em>和CuWO<em>4</em>及其復(fù)合膜的制備與組織結(jié)構(gòu)和UV-Vis光譜的研究.pdf82

    <em>BiVO4</em>和CuWO<em>4</em>及其復(fù)合膜的制備與組織結(jié)構(gòu)和UV-Vis光譜的研究.pdf BiVO4和CuWO4及其復(fù)合膜的制備與組織結(jié)構(gòu)和UV-Vis光譜的研究.pdf(82頁)

    一直以來直接作光電極催化劑的BIVO4在光轉(zhuǎn)電、光解水中都會(huì)受到各種限制,如光吸收范圍小、光電轉(zhuǎn)換效率低等,其中一個(gè)最主要的原因是對(duì)可見光的吸收利用未能達(dá)到理論的最高值,而解決這個(gè)瓶頸最有效的方法就是與其它半導(dǎo)體復(fù)合,形成異質(zhì)結(jié)。本文采用溶膠凝膠法制備...

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