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微弧氧化二氧化钛光电催化研究

摘要第1-8页
Abstract第8-14页
第1章 绪论第14-27页
   ·概述第14页
   ·半导体TiO_2 的性质及催化原理第14-16页
     ·半导体TiO_2 的基本结构与性质第14-15页
     ·TiO_2 光催化原理第15-16页
     ·TiO_2 光电催化原理第16页
   ·影响TiO_2 光电催化活性的因素第16-18页
     ·TiO_2 晶体性质的影响第16-17页
     ·溶液pH 值第17页
     ·外加偏电压第17页
     ·电解质溶液浓度第17页
     ·有机物初始浓度第17-18页
   ·提高TiO_2 光电催化活性的方法第18-20页
     ·离子掺杂第18-19页
     ·贵金属沉积第19页
     ·复合半导体第19-20页
   ·TiO_2 光电催化技术国内外研究现状第20-21页
   ·纳米TiO_2 的负载及其固定化技术第21-23页
     ·TiO_2 负载的载体第21-22页
     ·TiO_2 负载固定化方法第22-23页
   ·三维电极电催化原理第23-25页
     ·三维电极粒子电极的种类第24页
     ·负载型三维电极粒子电极的种类第24-25页
   ·三维电极协同TiO_2 光电催化的研究进展第25-26页
   ·本课题研究的目的、意义和内容第26-27页
     ·研究目的和意义第26页
     ·研究内容第26-27页
第2章 实验及测试方法第27-32页
   ·原料、试剂与仪器第27-28页
     ·原料、试剂第27页
     ·实验仪器第27-28页
   ·实验材料第28-30页
     ·实验材料预处理第28页
     ·负载型粒子电极的制备第28-29页
     ·微弧氧化TiO_2/Ti 膜电极的制备第29-30页
   ·表征方法第30-32页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第30-31页
     ·扫描电镜分析(SEM)第31页
     ·比表面积及孔径分布第31-32页
第3章 TiO_2/GAC 与GAC 粒子电极三维光电催化实验研究第32-49页
   ·实验方法第32-33页
   ·三维电极光电催化亚甲基蓝反应的影响因素第33页
   ·结果与讨论第33-46页
     ·负载型粒子的表征及其制备条件对光电催化的影响第33-36页
     ·粒子配比对降解率的影响第36-38页
     ·电源电压对降解率的影响第38-39页
     ·亚甲基蓝溶液初始浓度对降解率的影响第39-40页
     ·电解质溶液浓度对降解率的影响第40页
     ·电极间距对降解率的影响第40-41页
     ·溶液初始pH 值对降解率的影响第41-42页
     ·三维体系与二维体系光电催化对比实验第42-44页
     ·TiO_2/GAC 催化降解亚甲基蓝动力学研究第44-46页
   ·稀土金属掺杂TiO_2/GAC 粒子电极对三维光电催化的影响第46-47页
     ·稀土金属掺杂的TiO_2/GAC 粒子的制备第46页
     ·稀土掺杂粒子电极的三维光电催化活性第46-47页
   ·本章小结第47-49页
第4章 球状TiO_2/Γ-A1_20_3与铁屑粒子电极三维光电催化实验研究第49-61页
   ·实验方法第49页
   ·影响因素分析第49页
   ·结果与讨论第49-60页
     ·负载型球状TiO_2/γ-A1_20_3 与铁屑粒子吸附性能分析第49-52页
     ·负载型粒子的表征及制备条件对光电催化的影响第52-54页
     ·粒子配比对降解率的影响第54-55页
     ·电解质溶液浓度对降解率的影响第55-56页
     ·亚甲基蓝溶液初始浓度对降解率的影响第56-57页
     ·电源电压对降解率的影响第57-58页
     ·曝气对降解率的影响第58-59页
     ·三维体系与二维体系光电催化对比实验第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第5章 TiO_2/Γ-A1_20_3粒子电极三维光电催化实验研究第61-76页
   ·实验方法第61页
     ·实验设计第61页
     ·三维光电催化反应影响因素分析第61页
   ·颗粒TiO_2/Γ-A1_20_3 粒子与铁屑三维光电体系第61-70页
     ·负载型粒子的表征及其制备条件对光电催化的影响第62-64页
     ·粒子配比对降解率的影响第64页
     ·亚甲基蓝溶液初始浓度对降解率的影响第64-65页
     ·电解质溶液浓度对降解率的影响第65-66页
     ·电源电压对降解率的影响第66-67页
     ·电极间距对降解率的影响第67页
     ·溶液初始pH 值对降解率的影响第67-68页
     ·曝气对降解率的影响第68-69页
     ·三维体系与二维体系光电催化对比实验第69-70页
   ·颗粒TiO_2/Γ-A1_20_3 粒子与GAC 三维光电体系第70-74页
     ·粒子配比对降解率的影响第70-71页
     ·电解质溶液浓度对降解率的影响第71-72页
     ·电源电压对降解率的影响第72页
     ·亚甲基蓝溶液初始浓度对降解率的影响第72-73页
     ·溶液初始pH 值对降解率的影响第73-74页
     ·三维体系与二维体系光电催化对比实验第74页
   ·本章小结第74-76页
结论第76-78页
参考文献第78-84页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第84-85页
致谢第85-86页

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