摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
前言 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-22页 |
·国内外脱硫现状 | 第12-13页 |
·燃料中硫化物的种类 | 第12页 |
·燃料中硫含量指标 | 第12-13页 |
·主要脱硫方法 | 第13页 |
·光催化技术优越性 | 第13-17页 |
·光催化技术简介 | 第13页 |
·光催化技术在脱硫方面的应用 | 第13-16页 |
·光催化技术优劣势分析 | 第16-17页 |
·光催化剂TiO_2 理论基础 | 第17-21页 |
·TiO_2 的性质 | 第17-18页 |
·TiO_2 的制备方法 | 第18-19页 |
·TiO_2 的改性研究 | 第19-21页 |
·立题依据及研究思路 | 第21-22页 |
第二章 实验材料及方法 | 第22-25页 |
·实验部分 | 第22-23页 |
·实验试剂 | 第22页 |
·实验仪器 | 第22-23页 |
·催化剂的制备方法 | 第23页 |
·催化剂的表征分析 | 第23-24页 |
·XRD 分析 | 第23页 |
·TG-DTA 分析 | 第23页 |
·FT-IR 分析 | 第23页 |
·UV-Vis 分析 | 第23-24页 |
·BET 测定 | 第24页 |
·TEM 及EDX 分析 | 第24页 |
·光催化实验 | 第24页 |
·硫含量分析 | 第24-25页 |
第三章 介孔TiO_2的制备及光催化性能研究 | 第25-40页 |
·介孔TiO_2 的制备 | 第25页 |
·介孔TiO_2 的表征分析 | 第25-31页 |
·广角XRD 分析 | 第25-26页 |
·FT-IR 分析 | 第26页 |
·UV-VIS 分析 | 第26-27页 |
·TG-DTA 分析 | 第27-28页 |
·TEM 及EDX 分析 | 第28-29页 |
·样品孔结构分析 | 第29-31页 |
·制备条件对光催化性能的影响 | 第31-34页 |
·模板剂用量对催化剂活性的影响 | 第31-32页 |
·焙烧温度对催化剂活性的影响 | 第32-33页 |
·焙烧时间对催化剂活性的影响 | 第33-34页 |
·反应条件对光催化性能的影响 | 第34-39页 |
·空白实验 | 第34页 |
·催化剂用量对脱硫率的影响 | 第34-35页 |
·剂油比对脱硫率的影响 | 第35-36页 |
·相转移剂用量对脱硫率的影响 | 第36-37页 |
·反应时间对脱硫率的影响 | 第37页 |
·萃取剂用量对脱硫率的影响 | 第37-38页 |
·氧化剂用量对脱硫率的影响 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第四章 过渡金属掺杂介孔 TiO_2的光催化性能研究 | 第40-52页 |
·实验部分 | 第40页 |
·实验试剂 | 第40页 |
·催化剂的制备方法 | 第40页 |
·光催化实验结果与讨论分析 | 第40-43页 |
·Fe 掺杂量对光催化性能的影响 | 第40-41页 |
·Ni 掺杂量对光催化性能的影响 | 第41-42页 |
·Zn 掺杂量对光催化性能的影响 | 第42页 |
·Cu 掺杂量对光催化性能的影响 | 第42-43页 |
·催化剂的表征 | 第43-51页 |
·广角XRD 分析 | 第43-45页 |
·FT-IR 分析 | 第45页 |
·UV-Vis 分析 | 第45-46页 |
·TEM 及EDX 分析 | 第46-49页 |
·比表面积及孔径分布分析 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 稀土元素掺杂介孔 TiO_2的光催化性能研究 | 第52-62页 |
·实验部分 | 第52页 |
·实验试剂 | 第52页 |
·催化剂的制备方法 | 第52页 |
·光催化实验结果与讨论分析 | 第52-55页 |
·La 掺杂量对光催化性能的影响 | 第52-53页 |
·Ce 掺杂量对光催化性能的影响 | 第53-54页 |
·Eu 掺杂量对光催化性能的影响 | 第54-55页 |
·催化剂的表征 | 第55-61页 |
·广角XRD 分析 | 第55-56页 |
·FT-IR 分析 | 第56页 |
·UV-Vis 分析 | 第56-57页 |
·TEM 分析 | 第57-59页 |
·比表面积及孔径分布分析 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
发表文章目录 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
详细摘要 | 第72-78页 |