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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)

    本文采用檸檬酸絡合溶膠凝膠法制備了BIVO4光催化劑,將其應用于可見光下降解以甲基橙為模擬染料廢水的研究中,并通過對其進行非金屬離子(N、F、B)與稀土金屬離子(EU、LA)的摻雜改性來進一步提高了其光催化活性。本研究具體內容如下(1)以硝酸鉍(BINO35H2O)和...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 春花秋月 / 發(fā)布時間:2024-03-09 / 9人氣

  • <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)展的經濟和地球壞境的破壞利用半導體光催化降解和消除污染物受到了人們極大關注。單斜相BIVO4的化學性質很穩(wěn)定有良好無毒、價廉禁帶寬度為24EV是一種在自然光下光降解水和降解有機污染物的有效的光催化劑。因為人們對可見光催化活性機理的認識尚不統一本文...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 熱情收斂 / 發(fā)布時間:2024-03-09 / 6人氣

  • <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,水體中的抗生素對人類健康和生態(tài)系統造成了嚴重威脅。因此,采用高效安全的技術來解決抗生素對水體的污染變得極為重要。作為高級氧化技術中極具潛力的一類技術,光催化氧化具有成本低、效率高、無污...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 溺愛和你 / 發(fā)布時間:2024-03-09 / 18人氣

  • 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)

    分類號密級學校代碼10414學號2014010742碩士研究生學位論文碩士研究生學位論文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化工學院導師姓名殷順高學科專業(yè)物理化學研究方向光催化二○一七...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 愛意在夜里彌漫 / 發(fā)布時間:2024-03-05 / 18人氣

  • <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構,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,在一定反應條件下,這三種結構是可以相互轉化的。實驗研究發(fā)現從四方晶系硅酸鋯結構轉化為單斜白鎢礦結構的轉變溫度為6...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 想要和你在一起 / 發(fā)布時間:2024-03-09 / 4人氣

  • <em>BiVO4</em>納米纖維的制備與結構調控及其光催化特性.pdf99

    <em>BiVO4</em>納米纖維的制備與結構調控及其光催化特性.pdf BiVO4納米纖維的制備與結構調控及其光催化特性.pdf(99頁)

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

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 濃愁 / 發(fā)布時間:2024-03-08 / 2人氣

  • <em>BiVO4</em>基復合光催化劑的制備與表征.pdf76

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

    BIVO4是一種新型半導體光催化材料,因其在光能轉化、污染物處理方面具有潛在應用價值而成為研究熱點如何降低BIVO4光生電子空穴的復合幾率、提高BIVO4的可見光活性是人們現階段重點關注的問題。本文選用石墨烯RGO、鎢酸鉍BI2WO6、金屬鹽CONO326H2O和非金屬鹽NH4F進行B...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 愛你如深海 / 發(fā)布時間:2024-03-09 / 2人氣

  • <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,半導體光催化過程已經廣泛應用于水凈化以去除有機污染物。在眾多的半導體中,TIO2因其具有較高的光催化活性、價格低廉、無生物毒性、性能穩(wěn)定而備受關注。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...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 敵意 / 發(fā)布時間:2024-03-10 / 9人氣

  • 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構、四方白鎢礦結構和四方鋯石結構。單斜白鎢礦BIVO4禁帶寬度約為24EV,具有可見光吸收的特性,克服了傳統光催化劑二氧化鈦只能吸收紫外光的缺點,受到了越來越多的重視。本文側重研究單斜BIVO4的碳摻雜改性以及通過新的...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 演員 / 發(fā)布時間:2024-03-09 / 12人氣

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

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

    全球經濟的迅速發(fā)展給人類帶來更好的生活條件之外,也伴隨著嚴重的環(huán)境污染。水作為人類的生存之本已經遭受到嚴重的破壞。利用具備豐富能量及價格低廉的太陽能結合性能優(yōu)越的光催化劑對水體污染物進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...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 只是你 / 發(fā)布時間:2024-03-05 / 3人氣

  • <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UDC學校代碼11845密級學號2111107015廣東工業(yè)大學碩士學位論文工學碩士BIV04光催化降解水體中布洛芬的研究康亞璞指導教師姓名、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)

    代號代號分類號分類號學號學號密級密級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...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: SL / 發(fā)布時間:2024-03-06 / 13人氣

  • 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)境污染成為全球關注的焦點。半導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。半導體光催化劑的性能依賴于它們的微觀結構、晶型、...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 在意 / 發(fā)布時間:2024-03-09 / 13人氣

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

    Ag摻雜<em>BiVO4</em>復合材料的制備、表征及其光催化性能.pdf Ag摻雜BiVO4復合材料的制備、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復合氧化物以及不同金屬摻雜的MBIVO4復合光催化材料MAG,CO,CU,NI,ZN,用SEM、TEM、XRD、XPS、RAMAN、PL、UVVIS等分析方法,對各材料進行了表征,并將所制備的復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...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 共醉 / 發(fā)布時間:2024-03-09 / 5人氣

  • <em>BiVO4</em>微結構協同作用下的可見光響應型Photo-Fenton反應.pdf125

    <em>BiVO4</em>微結構協同作用下的可見光響應型Photo-Fenton反應.pdf BiVO4微結構協同作用下的可見光響應型Photo-Fenton反應.pdf(125頁)

    本研究將可見光響應型催化劑BIVO4引入助非均相FENTON反應,構建了一個多元反應體系,對合成條件進行了調控對比研究。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,并對其微觀結構進行表征。通過對磁性顆粒的制備工藝條件進行比較優(yōu)化,獲得磁性顆粒的...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 獨喜 / 發(fā)布時間:2024-03-05 / 2人氣

  • 17113.規(guī)則形貌的多孔<em>bivo4</em>與復合<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碩士研究生學位論文碩士研究生學位論文規(guī)則形貌的多孔規(guī)則形貌的多孔BIVO4與復合復合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...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: admin / 發(fā)布時間:2024-03-12 / 6人氣

  • 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
  • 可見光下降解有機污染物的碳改性<em>BiVO4</em>催化劑研究.pdf75

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

    針對近年來水中有機污染物帶來的嚴重環(huán)境問題,結合BIVO4的可見光響應性能,本文以苯酚作為目標污染物分別系統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,碳的負載沒有...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 愛你愛到后退 / 發(fā)布時間:2024-03-09 / 12人氣

  • <em>BiVO4</em>和CuWO<em>4</em>及其復合膜的制備與組織結構和UV-Vis光譜的研究.pdf82

    <em>BiVO4</em>和CuWO<em>4</em>及其復合膜的制備與組織結構和UV-Vis光譜的研究.pdf BiVO4和CuWO4及其復合膜的制備與組織結構和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在光轉電、光解水中都會受到各種限制,如光吸收范圍小、光電轉換效率低等,其中一個最主要的原因是對可見光的吸收利用未能達到理論的最高值,而解決這個瓶頸最有效的方法就是與其它半導體復合,形成異質結。本文采用溶膠凝膠法制備...

    下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 心律 / 發(fā)布時間:2024-03-08 / 5人氣

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