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 |