中文摘要 | 第1-8页 |
英文摘要 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究目的与意义 | 第10-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 超声波降解 | 第12-15页 |
1.2.1.1 超声波降解机理 | 第12-13页 |
1.2.1.2 超声波降解有机物污染物的能力 | 第13-15页 |
1.2.2 光催化氧化降解 | 第15-18页 |
1.2.2.1 光催化氧化降解机理 | 第15-16页 |
1.2.2.2 光催化氧化降解有机物污染物的能力 | 第16-18页 |
1.2.3 超声波TiO2光催化氧化降解 | 第18-19页 |
1.2.3.1 超声波TiO2光催化氧化降解机理 | 第18页 |
1.2.3.2 超声波TiO2光催化氧化降解有机污染物的能力 | 第18-19页 |
1.3 发展趋势 | 第19页 |
1.4 本课题的主要内容 | 第19-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-25页 |
2.1 实验药品 | 第21页 |
2.2 实验仪器 | 第21-22页 |
2.3 实验方法 | 第22-25页 |
第三章 结果与讨论 | 第25-58页 |
3.1 催化剂的制备、表征及其光催化活性的检测 | 第25-37页 |
3.1.1 TiO_2的制备方法对晶型、粒径的影响 | 第25-31页 |
3.1.1.1 烧结温度对TiO_2晶型及粒径的影响 | 第25-27页 |
3.1.1.2 凝胶的制备及其对TiO_2粒径及形状的影响 | 第27-31页 |
3.1.2 制备方法对TiO_2催化活性的影响 | 第31-34页 |
3.1.2.1 甲基橙的工作曲线 | 第31-32页 |
3.1.2.2 制备方法对TiO_2催化活性的影响 | 第32-33页 |
3.1.2.3 TiO_2晶型对催化活性的影响 | 第33页 |
3.1.2.4 掺杂不同稀土离子的TiO_2催化活性的比较 | 第33-34页 |
3.1.3 TiO_2的光谱特征 | 第34-36页 |
3.1.3.1 TiO_2的紫外-可见吸收光谱 | 第34-35页 |
3.1.3.2 TiO_2的红外光谱 | 第35-36页 |
3.1.4 本节小结 | 第36-37页 |
3.2 不同条件下对甲基橙的降解 | 第37-41页 |
3.2.1 TiO_2对甲基橙的降解 | 第37页 |
3.2.2 US对甲基橙的降解 | 第37-38页 |
3.2.3 UV对甲基橙的降解 | 第38-39页 |
3.2.4 UV/TiO_2对甲基橙的降解 | 第39-40页 |
3.2.5 UV/US/TiO_2对甲基橙的降解 | 第40页 |
3.2.6 本节小结 | 第40-41页 |
3.3 超声波促光催化氧化进降解的证据 | 第41-47页 |
3.3.1 超声波对降解效果的影响 | 第41页 |
3.3.2 超声波对降解产物的影响 | 第41-44页 |
3.3.3 超声波对催化剂的影响 | 第44-47页 |
3.3.3.1 超声波对催化剂催化活性的影响 | 第44-45页 |
3.3.3.2 超声波对催化剂表面形态的影响 | 第45-47页 |
3.3.4 本节小节 | 第47页 |
3.4 影响UV/US/TiO_2系统降解效果的因素 | 第47-54页 |
3.4.1 TiO_2浓度的影响 | 第47-48页 |
3.4.2 甲基橙初始浓度的影响 | 第48页 |
3.4.3 体系初始pH值的影响 | 第48-49页 |
3.4.4 超声时间 | 第49页 |
3.4.5 光照时间 | 第49-50页 |
3.4.6 投加H_2O_2的影响 | 第50页 |
3.4.7 光照强度的影响 | 第50-51页 |
3.4.8 反应温度的影响 | 第51-52页 |
3.4.9 均匀试验设计 | 第52-53页 |
3.4.10 本节小结 | 第53-54页 |
3.5 降解产物及降解机理分析 | 第54-56页 |
3.5.1 甲基橙的基本性质 | 第54页 |
3.5.2 降解产物的分析 | 第54-55页 |
3.5.2.1 降解过程中的紫外-可见吸收光谱 | 第54页 |
3.5.2.2 降解产物的红外光谱 | 第54-55页 |
3.5.2.3 降解产物的离子色谱 | 第55页 |
3.5.3 降解机理的探讨 | 第55-56页 |
3.5.4 本节小结 | 第56页 |
3.6 应用:UV/US/TiO_2系统对模拟偶氮废水的降解 | 第56-58页 |
第四章 总结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
附录 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |