第三章zr离子掺杂tio2可见光催化剂光催化活性的研究-researchgate

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1、中图分类号:学校代码:10055UDC:密级:限制博士学位论文TiO2基催化剂和硼酸盐催化剂的制备与光催化还原CO2合成CH4的研究ThePreparationandPhotocatalyticReductionofCO2intoCH4ofTiO2basedandBoratePhotocatalysts论文作者郭丽梅  指导教师姚江宏教授申请学位理学博士   培养单位物理科学学院学科专业凝聚态物理  研究方向材料物理化学答辩委员会主席  评阅人南开大学研究生院二○一四年四月南开大学学位论文使用授权书根据《南开大学关于研究生学位

2、论文收藏和利用管理办法》,我校的博士、硕士学位获得者均须向南开大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。本人完全了解南开大学有关研究生学位论文收藏和利用的管理规定。南开大学拥有在《著作权法》规定范围内的学位论文使用权,即:(1)学位获得者必须按规定提交学位论文(包括纸质印刷本及电子版),学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生学位论文,并编入《南开大学博硕士学位论文全文数据库》;(2)为教学和科研目的,学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆等场所提供校内师生阅读,在校园网上提供论文目录检索、文摘以及论文全文浏览、下载等

3、免费信息服务;(3)根据教育部有关规定,南开大学向教育部指定单位提交公开的学位论文;(4)学位论文作者授权学校向中国科技信息研究所及其万方数据电子出版社和中国学术期刊(光盘)电子出版社提交规定范围的学位论文及其电子版并收入相应学位论文数据库,通过其相关网站对外进行信息服务。同时本人保留在其他媒体发表论文的权利。非公开学位论文,保密期限内不向外提交和提供服务,解密后提交和服务同公开论文。论文电子版提交至校图书馆网站:http://202.113.20.163:8001/paper/index.jsp。本人承诺:本人的学位论文是在

4、南开大学学习期间创作完成的作品,并已通过论文答辩;提交的学位论文电子版与纸质本论文的内容一致,如因不同造成不良后果由本人自负。本人同意遵守上述规定。本授权书签署一式两份,由研究生院和图书馆留存。作者暨授权人签字:20年月日南开大学研究生学位论文作者信息论文题目TiO2基催化剂和硼酸盐催化剂的制备与光催化还原CO2合成CH4的研究姓名郭丽梅学号1120110051答辩日期2014年5月23日论文类别博士R学历硕士□硕士专业学位□高校教师□同等学力硕士□院/系/所物理科学学院专业凝聚态物理联系电话13622180769Emailg

5、uolimei0220@126.com通信地址(邮编):备注:是否批准为非公开论文是注:本授权书适用我校授予的所有博士、硕士的学位论文。由作者填写(一式两份)签字后交校图书馆,非公开学位论文须附《南开大学研究生申请非公开学位论文审批表》。南开大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本

6、学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名:年月日非公开学位论文标注说明(本页表中填写内容须打印)根据南开大学有关规定,非公开学位论文须经指导教师同意、作者本人申请和相关部门批准方能标注。未经批准的均为公开学位论文,公开学位论文本说明为空白。论文题目TiO2基催化剂和硼酸盐催化剂的制备与光催化还原CO2合成CH4的研究申请密级R限制(≤2年)  □秘密(≤10年)  □机密(≤20年)保密期限2014年6月1日至2016年6月1日审批表编号批准日期20年月日南开大学学位评定委员会办公室盖章(有效)注:限制★2年(

7、可少于2年);秘密★10年(可少于10年);机密★20年(可少于20年)摘要摘要TiO2具有光催化活性高和稳定性好等优点,在治理温室效应和缓解能源危机领域具有广阔的发展前景。但是,TiO2禁带宽度较大,光谱响应范围很窄,太阳能利用率低和光催化效率低等局限性。本论文针对以上难题,制备了掺杂TiO2光催化剂和硼酸盐光催化剂,并研究了催化剂光催化还原CO2合成CH4的机理。主要研究内容如下:1、采用溶胶-凝胶法制备了不同掺杂浓度的Pd/Zn共掺杂TiO2(Pd1.5/Zn5-TiO2)光催化剂。利用光催化还原CO2生成CH4(最终产

8、物)的浓度来评价催化剂的光催化活性,实验结果表明,在紫外光照射下,与纯TiO2、单掺Pd的TiO2(Pd1.5-TiO2)、单掺Zn的TiO2(Zn5-TiO2)催化剂相比,Pd/Zn共掺杂的TiO2(Pd1.5/Zn5-TiO2)催化剂的光催化活性显著提高。利用X射线电子衍

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