摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 文献综述 | 第8-31页 |
·TiO_2光催化剂的结构特征 | 第8-9页 |
·TiO_2光催化原理 | 第9-12页 |
·影响TiO_2光催化性能的因素 | 第12-14页 |
·TiO_2晶型的影响 | 第12-13页 |
·光催化反应的比表面积的影响 | 第13页 |
·光强度的影响 | 第13页 |
·有机物初始浓度的影响 | 第13页 |
·反应液PH值的影响 | 第13-14页 |
·溶液中杂质离子的影响 | 第14页 |
·提高TiO_2光催化活性的方法研究进展 | 第14-24页 |
·半导体复合 | 第14-15页 |
·表面光敏化 | 第15-16页 |
·过渡金属掺杂 | 第16-18页 |
·非金属掺杂 | 第18-19页 |
·贵金属沉积 | 第19-20页 |
·稀土元素掺杂 | 第20-22页 |
·双元素掺杂 | 第22-24页 |
·掺杂的TiO_2光催化剂的制备技术进展 | 第24-26页 |
·溶胶-凝胶法 | 第24页 |
·化学共沉淀法 | 第24-25页 |
·微乳液法 | 第25页 |
·浸渍法 | 第25页 |
·水热合成法 | 第25-26页 |
·阳极氧化法 | 第26页 |
·TiO_2光催化剂的应用进展 | 第26-29页 |
·光解水制氢 | 第26-27页 |
·水污染处理 | 第27页 |
·空气污染处理 | 第27-28页 |
·氢传感器 | 第28页 |
·太阳能电池阳极材料 | 第28-29页 |
·医学应用 | 第29页 |
·本文研究内容、目的及创新点 | 第29-31页 |
2 TiO_2纳米管阵列的制备、表征及其光催化性能研究 | 第31-38页 |
·引言 | 第31页 |
·实验部分 | 第31-35页 |
·主要实验仪器与化学试剂 | 第31-32页 |
·催化剂的制备 | 第32-33页 |
·催化剂的表征 | 第33页 |
·光催化性能实验 | 第33-35页 |
·目标降解溶液的配制 | 第33-34页 |
·光解实验 | 第34页 |
·分析方法 | 第34-35页 |
·实验结果与分析 | 第35-37页 |
·SEM | 第35-36页 |
·XRD | 第36页 |
·光催化性能分析 | 第36-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
3 稀土掺杂TiO_2纳米管阵列的制备、表征 | 第38-47页 |
·引言 | 第38-39页 |
·实验部分 | 第39-40页 |
·主要实验仪器与化学试剂 | 第39-40页 |
·催化剂的制备 | 第40页 |
·催化剂的表征 | 第40页 |
·实验结果与分析 | 第40-45页 |
·SEM | 第40-42页 |
·XRD | 第42-43页 |
·XPS | 第43-44页 |
·催化剂光催化性能分析 | 第44-45页 |
·小结 | 第45-47页 |
4 稀土掺杂TiO_2纳米管阵列光催化性能影响因子研究 | 第47-55页 |
·引言 | 第47页 |
·光催化性能实验 | 第47-48页 |
·目标降解溶液的配制 | 第47页 |
·光解实验 | 第47页 |
·分析方法 | 第47-48页 |
·各种因素对光催化性能的影响 | 第48-52页 |
·掺杂浓度对光催化性能的影响 | 第48-49页 |
·煅烧温度对光催化性能的影响 | 第49页 |
·甲基橙初始浓度对光催化性能的影响 | 第49-50页 |
·pH对光催化性能的影响 | 第50-51页 |
·盐类对光催化性能的影响 | 第51-52页 |
·催化剂稳定性实验 | 第52页 |
·动力学分析 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-55页 |
5 结论与展望 | 第55-58页 |
·结论 | 第55-56页 |
·不足 | 第56页 |
·展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-70页 |
附表 | 第70-72页 |
表1 图2.3 甲基橙标准曲线 | 第70页 |
表2 图2.6 不同条件的催化性能比较 | 第70页 |
表3 图3.8 催化性能比较图 | 第70页 |
表4 图4.1 掺杂浓度对光催化性能的影响 | 第70页 |
表5 图4.2 煅烧温度对光催化性能的影响 | 第70页 |
表6 图4.3 初始浓度对光催化性能的影响 | 第70-71页 |
表7 图4.4 pH对光催化性能的影响 | 第71页 |
表8 图4.5 盐类对光催化性能的影响 | 第71页 |
表9 图4.6 催化剂的循环实验 | 第71页 |
表10 图4.7 ln(C_0/C_t)与光降解时间的关系 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第73-74页 |