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纳米贵金属/半导体材料对砷(Ⅲ)的光/电催化转化研究

作者简历第7-8页
摘要第8-11页
ABSTRACT第11-14页
第一章 绪论第18-36页
    §1.1 研究背景及选题意义第18-21页
    §1.2 国内外研究现状及发展趋势第21-33页
        1.2.1 国内外研究现状第21-32页
        1.2.2 选题的发展趋势及存在问题第32-33页
    §1.3 本论文的研究内容与技术路线第33-36页
        1.3.1 研究内容第33-34页
        1.3.2 论文主要创新点第34-35页
        1.3.3 技术路线第35-36页
第二章 阴阳极隔离电解池中砷(Ⅲ)的存在形态与转化历程研究第36-52页
    §2.1 实验部分第37-39页
        2.1.1 实验试剂第37页
        2.1.2 实验仪器与测试方法第37-38页
        2.1.3 实验方法第38-39页
    §2.2 结果与分析第39-50页
        2.2.1 As(Ⅲ)的电化学分析测试第39-40页
        2.2.2 阳极池中As(Ⅲ)的转化历程及动力学第40-43页
        2.2.3 阴极池中砷(Ⅲ)的转化历程第43-49页
        2.2.4 分离体系1.0 V电压下砷(Ⅲ)的转化历程第49-50页
    §2.3 本章小结第50-52页
第三章 低电压电解模拟高砷地下水中As(Ⅲ)的转化研究第52-66页
    §3.1 实验部分第52-54页
        3.1.1 实验试剂第52页
        3.1.2 实验仪器与测试方法第52-53页
        3.1.3 实验方法第53-54页
    §3.2 结果与分析第54-65页
        3.2.1 As(Ⅲ)转化分析第54-60页
        3.2.2 As(Ⅴ)生成过程分析第60-62页
        3.2.3 As(Ⅲ)与As(Ⅴ)总浓度变化第62-64页
        3.2.4 能耗分析第64-65页
    §3.3 本章小结第65-66页
第四章 可见光下Pt/TiO_2纳米管对As(Ⅲ)的光电催化研究第66-86页
    §4.1 实验部分第67-76页
        4.1.1 实验试剂第67页
        4.1.2 实验仪器与测试方法第67-68页
        4.1.3 实验方法第68-76页
    §4.2 结果与分析第76-84页
        4.2.1 载铂电流与时间对光催化氧化As(Ⅲ)效果的影响第76-77页
        4.2.2 载铂前后光催化氧化砷(Ⅲ)对比研究第77-78页
        4.2.3 As(Ⅲ)初始浓度对光电催化氧化效果的影响第78-79页
        4.2.4 正偏压对光电催化氧化砷(Ⅲ)效果的影响第79-81页
        4.2.5 溶液初始pH对光电催化氧化砷(Ⅲ)效果的影响第81-82页
        4.2.6 太阳光下对砷(Ⅲ)的光电催化氧化实验研究第82-83页
        4.2.7 可见光下对高砷地下水样进行光电催化实验研究第83-84页
    §4.3 本章小结第84-86页
第五章 壳结构Ag@AgCl纳米线直接光氧化砷(Ⅲ)研究第86-103页
    §5.1 实验部分第87-90页
        5.1.1 实验试剂第87页
        5.1.2 实验仪器与测试方法第87-88页
        5.1.3 实验方法第88-90页
    §5.2 结果与分析第90-102页
        5.2.1 扫描电子显微镜(SEM)图第90-92页
        5.2.2 X-射线衍射(XRD)图谱第92-93页
        5.2.3 X-光电子能谱(XPS)分析第93-94页
        5.2.4 不同Ag与AgCl比例的核壳结构纳米线对As(Ⅲ)的光催化氧化第94-96页
        5.2.5 溶液pH值和电解质浓度的影响实验第96-97页
        5.2.6 水样中有机质含量的影响实验第97-98页
        5.2.7 光催化机理研究第98-100页
        5.2.8 催化剂的重复使用实验第100-102页
    §5.3 本章小结第102-103页
第六章 结论与建议第103-107页
    §6.1 结论第103-105页
    §6.2 建议第105-107页
致谢第107-109页
参考文献第109-125页

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