●章绪论11光催化技术及其原理12光催化技术的发展13提高新型半导体光催化性能的方法第2章碘氧化铋光催化剂的研究现状21引言22BiOI的研究现状23BixOyIz光催化剂的研究现状第3章球形BiOI纳米结构的合成和光催化性能31引言32BiOI粉体的XRD分析33BiOI粉体的形貌分析34BiOI粉体的紫外-可见漫反射光谱分析35BiOI的能带结构的理论分析36BiOI粉体的比表面积分析37BiOI样品的吸附性能研究38BiOI样品的光催化性能研究39BiOI粉体的光催化降解机理研究第4章Er掺杂BiOI光催化剂的制备及其光催化性能41引言42不同Er3 掺杂量ErBiOI粉体的XRD及XPS分析43不同Er3 掺杂浓度ErBiOI粉体的形貌分析44不同Er3 掺杂量ErBiOI的比表面积分析45不同Er3 掺杂量制备的ErBiOI的紫外-可见漫反射光谱分析46Er3 掺杂BiOI样品的吸附性能研究47Er3 掺杂BiOI样品的光催化性能48ErBiOI粉体的光催化机理分析第5章球形αBi5O7I的制备及其光催化性能51引言52不同热分解温度下制备αBi5O7I粉体的XRD分析53不同热分解温度下制备的αBi5O7I粉体的XPS分析54不同热分解温度下制备αBi5O7I粉体的UVvis光谱分析55不同热分解温度下制备αBi5O7I粉体的形貌分析56αBi5O7I样品的比表面积57不同温度下所制备αBi5O7I样品的吸附性能研究58αBi5O7I样品的Zeta电位测试59不同温度下所制备αBi5O7I样品的光催化性能研究第6章Ag/AgI/Bi5O7I的合成及其光催化性能61引言62Ag/AgI/αBi5O7I样品的XRD和XPS分析63Ag/AgI/αBi5O7I样品的UVvis光谱分析64Ag/AgI/αBi5O7I样品的形貌分析65Ag/AgI/αBi5O7I样品的比表面积分析66Ag/AgI/αBi5O7I样品的光催化性能研究67光照时间对S2Ag/AgI/αBi5O7I光催化性能的影响68Ag/AgI/αBi5O7I样品的光催化机理研究69Ag/AgI/αBi5O7I的光催化机理分析第7章Re3 (Re=La,Ce,Pr,Nd)掺杂Bi5O7I的制备及其光催化性能71引言72Re3 /αBi5O7I样品XRD分析73Re3 /αBi5O7I样品UVvis分析74La3 /αBi5O7I样品XPS分析75Re3 /αBi5O7I样品形貌分析76La3 /αBi5O7I样品的比表面积分析77Re3 /αBi5O7I样品对双酚A和苯酚的光催化降解性能78La3 /αBi5O7I对空气中NO气体的光催化氧化去除79La3 /αBi5O7I样品的荧光光谱和电化学阻抗谱710La3 掺杂对αBi5O7I电子能带结构的调控711La3 /αBi5O7I电子能带结构的理论计算712La3 /αBi5O7I样品光催化机理的分析第8章Re3 (Re=Er,Tm,Yb,Lu)掺杂Bi5O7I的制备及其光催化性能81引言82Re3 (Re=Er,Tm,Yb,Lu)/Bi5O7I样品XRD分析83Re3 (Re=Er,Tm,Yb,Lu)/Bi5O7I样品UVvis分析84Yb3 /Bi5O7I样品XPS分析85Re3 (Re=Er,Tm,Yb,Lu)/Bi5O7I样品形貌分析86Yb3 /α/βBi5O7I样品的比表面积分析87Re3 (Er,Tm,Yb,Lu)掺杂Bi5O7I样品的光催化性能88Yb3 /Bi5O7I样品的光致发光光谱以及电化学阻抗谱分析89捕获剂对Yb3 /Bi5O7I样品光催化性能的影响810αBi5O7I和βBi5O7I结构理论计算811Re3 (Re=Er,Tm,Yb, Er)掺杂Bi5O7I样品光催化机理的分析第9章Tm3 /Yb3 掺杂对α/βBi5O7I异相结光催化剂结构和光催化性能的影响91引言92Tm3 /Yb3 /Bi5O7I样品XRD分析93TmYbBi5O7I样品UVvis分析94Tm3 /Yb3 /Bi5O7I样品XPS分析95Tm3 /Yb3 /Bi5O7I样品形貌分析96Tm3 /Yb3 /Bi5O7I样品的比表面积分析97Tm3 /Yb3 /Bi5O7I样品对双酚A的光催化降解分析98075%Tm-6%Yb-α/βBi5O7I样品单色光下对双酚A的光催化降解99Tm3 /Yb3 /Bi5O7I样品的荧光光谱以及光电流测试分析910Tm3 /Yb3 /Bi5O7I样品的上转换光谱分析911捕获剂对075%Tm3 /6%Yb3 /Bi5O7I样品光催化性能的影响912Tm3 /Yb3 /Bi5O7I样品光催化机理的分析