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    摘 要:采用沉积-沉淀法制备BiOI和溶胶-凝胶法制备BiFeO3,对它们的结构和形貌进行XRD、SEM,表明观察的样品晶体结构均匀、具有良好的可见光吸收性能。以水绵为实验对象,探究了在模拟太阳光下光催化剂对绿藻的杀灭效果。研究结果表明:光催化剂BiOI和BiFeO3对水绵生长都有明显的抑制作用:水绵细胞受损,叶绿素和可溶性蛋白降低,丙二醛上升。同时,通过对比两种催化剂,还可得出BiOI的效果更明显。40369
    毕业论文关键词:沉积-沉淀法;水绵;溶胶-凝胶法;BiOI;BiFeO
    Comparison of Effects of Different Photocatalyst on Green
    Algae Growth in Natural Water Bodies
    Abstract:Preparation of BiOI by deposition precipitation method and BiFeO3 by sol-gel method, of their structure and morphology were characterized by means of XRD, SEM, shows that observations of the sample crystal structure uniform, with good visible light absorption properties. In order to Spirogyra as the experimental object, studied under simulated sunlight photocatalytic killing effect on algae. The results of the study show that: photoqutotrophic light catalyst BiOI and BiFeO3 on Spirogyra growth has obvious inhibition: Spirogyra cell damage, chlorophyll and soluble protein decreased, increasing of MDA. At the same time, by comparing two kinds of catalysts, the effect of BiOI is more obvious.
    Key words:Precipitation-deposition method; Spirogyra; sol-gel method; BiOI; BiFeO
    目    录
    摘  要    1
    引言    1
    1 实验部分    3
    1.1 样品的制备和表征    3
    1.1.1 样品的制备    3
    1.1.2 样品的表征    3
    1.2 试剂和仪器    4
    1.2.1 实验材料    4
    1.2.2 主要的仪器和设备    4
    1.3 实验方法    4
    1.3.1 水绵的培养    4
    1.3.2 光催化剂对水绵生长影响的实验设计    4
    2 结果与分析    5
    2.1 制备样品的X-射线衍射分析    5
    2.2 制备样品的电镜分析    5
    2.3 制备的BiOI和BiFeO 对水绵生长影响的分析    6
            2.3.1 光催化剂对水绵表观的影响分析    6
    2.3.2 光催化剂对水绵叶绿素a含量的影响分析    7
    2.3.3 光催化剂对水绵丙二醛(MDA)含量的影响分析    8
    2.3.4 光催化剂对水绵可溶性蛋白的影响分析    8
    3 结果与讨论    9
    参考文献    11
    致谢    13
    不同类型的光催化剂对水中有害藻类的杀灭效应的比较引言
        半导体光催化技术可在环境温度下,直接利用太阳光作为激发光源来驱动氧化-还原反应,把各种难降解的有机物转化为无毒害的有机酸以及小分子物质。这项技术与常规水处理工艺相比,具有降解速度快、应用范围广、能耗低的特点,是一项具有广阔应用前景的技术[1]。在所有半导体光催化剂中,TiO2应用最广泛。但是,TiO2有很宽的禁带宽度,只有在紫外光激发下才有光催化降解能力,所以对可见光和太阳光利用率不高。随着对半导体材料研究的不断深入,研究者发现了新型的性能优良的半导体材料。
    卤化氧铋是一类层状的化合物,有着像石墨一样的片状结构。作为一类新型半导体材料,其具有独特的电子结构,良好的光学性能和催化性能,因而吸引了研究者的广泛关注。最初提出卤化氧铋这一新型材料的是Huang ,他指出BiOX(X=CI,Br,I)具有出色的光催化性能,并经研究得出它的电子结构模型。随着对卤化氧铋的制备以及光催化性能的研究的不断深入,研究表明,这类半导体材料随卤素原子序数的增加光催化活性逐渐增强,BiOI无论是在紫外光还是可见光条件下均表现出最好的光催化活性[3]。正是由于铋系光催化剂在可见光下对难降解有机物具有良好降解能力,将它用于环境污染物的处理成为近年来国内外研究的热点之一。     
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