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脉冲放电等离子体协同TiO2降解水中有机污染物的催化机理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号及缩写表第17-18页
1 绪论第18-36页
    1.1 高级氧化水处理技术第18-22页
        1.1.1 臭氧氧化第19-20页
        1.1.2 湿式氧化第20页
        1.1.3 超声辐射氧化法第20-21页
        1.1.4 光催化氧化第21-22页
    1.2 脉冲放电等离子体高级氧化技术第22-29页
        1.2.1 等离子体的基本概念第22页
        1.2.2 等离子体放电水处理技术第22-25页
        1.2.3 脉冲放电等离子体水处理技术第25-27页
        1.2.4 脉冲等离子体水处理技术的研究进展第27-29页
    1.3 脉冲放电等离子体协同催化技术第29-34页
        1.3.1 脉冲放电等离子体协同催化概述第29-30页
        1.3.2 脉冲放电等离子体协同TiO_2光催化技术研究进展第30-32页
        1.3.3 脉冲放电等离子体协同TiO_2光催化技术催化机理的研究第32-34页
    1.4 本文的研究思路及研究内容第34-36页
        1.4.1 存在的问题和研究思路第34-35页
        1.4.2 研究内容第35-36页
2 脉冲放电等离子体中TiO_2催化性能的研究第36-53页
    2.1 引言第36页
    2.2 实验部分第36-42页
        2.2.1 目标物简介第36-37页
        2.2.2 实验装置第37-39页
        2.2.3 实验原料第39页
        2.2.4 实验仪器第39-40页
        2.2.5 实验分析方法第40-42页
    2.3 脉冲放电等离子体中TiO_2催化活性研究第42-52页
        2.3.1 TiO_2投加量对TiO_2催化降解苯酚的影响第42-43页
        2.3.2 脉冲峰值电压对TiO_2催化降解苯酚的影响第43-44页
        2.3.3 电极间距对TiO_2催化降解苯酚的影响第44-46页
        2.3.4 载气流量对TiO_2催化降解苯酚的影响第46-48页
        2.3.5 电导率对TiO_2催化降解苯酚的影响第48-50页
        2.3.6 载气种类对TiO_2催化降解苯酚的影响第50-52页
    2.4 本章小结第52-53页
3 高能电子对TiO_2催化机理影响的研究第53-75页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验部分第53-58页
        3.2.1 实验装置第53-54页
        3.2.2 实验及分析方法第54-58页
    3.3 高能电子对TiO_2激发作用的研究第58-65页
        3.3.1 Ar/O_2放电条件下TiO_2催化性能的研究第58-60页
        3.3.2 电子捕获剂对TiO_2催化降解苯酚的影响第60-62页
        3.3.3 TiO_2的EPR分析第62-64页
        3.3.4 TiO_2的XPS分析第64-65页
    3.4 脉冲放电等离子体系中导带电子反应的途径第65-70页
        3.4.1 O_3与导带电子反应的研究第65-67页
        3.4.2 对苯醌与导带电子反应的研究第67-70页
    3.5 Ar放电条件下TiO_2抑制作用的分析第70-73页
    3.6 本章小结第73-75页
4 含氮活性粒子对TiO_2催化机理影响的研究第75-90页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 实验部分第76-77页
        4.2.1 实验装置第76页
        4.2.2 实验及分析方法第76-77页
    4.3 激发态氮原子对TiO_2的改性研究第77-81页
        4.3.1 TiO_2的XPS分析第77-79页
        4.3.2 TiO_2的XRD分析第79-80页
        4.3.3 TiO_2的UV-vis DRS分析第80-81页
    4.4 N掺杂TiO_2样品的能级结构图第81-83页
    4.5 含氮离子在TiO_2催化反应中的作用研究第83-89页
        4.5.1 硝酸根与亚硝酸根的影响第83-86页
        4.5.2 延后现象的研究第86-87页
        4.5.3 中间产物分析第87-89页
    4.6 本章小结第89-90页
5 Fe~(3+)与TiO_2协同催化机理的研究第90-106页
    5.1 引言第90页
    5.2 实验部分第90-92页
        5.2.1 实验装置第90-91页
        5.2.2 实验及分析方法第91-92页
    5.3 最佳Fe~(3+)离子浓度的确定第92-93页
    5.4 Fe~(3+)与TiO_2协同作用的分析第93-94页
    5.5 Fe~(3+)对TiO_2的改性研究第94-99页
        5.5.1 TiO_2的XPS分析第94-96页
        5.5.2 TiO_2的XRD分析第96-97页
        5.5.3 TiO_2的UV-vis分析第97-98页
        5.5.4 光电流分析第98-99页
    5.6 Fe和N掺杂TiO_2样品的能级结构图第99-101页
    5.7 Fe~(3+)诱发photo-Fenton反应催化作用机理的探讨第101-104页
    5.8 本章小结第104-106页
6 结论和展望第106-108页
    6.1 结论第106-107页
    6.2 展望第107-108页
创新点第108-109页
参考文献第109-121页
作者简介第121页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第121-123页
致谢第123-124页

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