摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 常见的废水处理方法 | 第11-17页 |
1.1.1 物理处理法 | 第12-14页 |
1.1.2 生物处理法 | 第14-15页 |
1.1.3 化学处理法 | 第15-16页 |
1.1.4 光催化技术 | 第16-17页 |
1.2 尖晶石型空心铁氧体 | 第17-20页 |
1.2.1 铁氧体 | 第17-18页 |
1.2.2 尖晶石型铁氧体 | 第18页 |
1.2.3 空心铁氧体 | 第18-20页 |
1.3 二氧化钛复合材料 | 第20-22页 |
1.3.1 二氧化钛及其复合物的制备方法 | 第20页 |
1.3.2 二氧化钛的光催化效应 | 第20-22页 |
1.4 聚苯胺复合材料 | 第22页 |
1.4.1 聚苯胺的制备 | 第22页 |
1.4.2 聚苯胺复合物的特点 | 第22页 |
1.5 选题依据和研究内容 | 第22-25页 |
1.5.1 选题依据 | 第22-23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-25页 |
第二章 空心Zn_(1-x)Ni_xFe_2O_4铁氧体的制备及其性能测试 | 第25-36页 |
2.1 试剂和仪器 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 碳纳米微球的制备 | 第26页 |
2.2.2 空心镍锌铁氧体的制备 | 第26-27页 |
2.2.3 样品表征 | 第27页 |
2.2.4 光催化试验 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-35页 |
2.3.1 X-射线衍射 | 第28-29页 |
2.3.2 微观形貌 | 第29-30页 |
2.3.3 电-磁损耗性能 | 第30-32页 |
2.3.4 磁性能 | 第32-33页 |
2.3.5 废水处理能力 | 第33-34页 |
2.3.6 吸附-脱吸附曲线和比表面 | 第34-35页 |
2.3.7 ZnFe_2O_4的光催化降解机理 | 第35页 |
2.4 结论 | 第35-36页 |
第三章 ZnFe_2O_4/TiO_2复合物的制备、表征及其光催化降解性能 | 第36-50页 |
3.1 试剂和仪器 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.2.1 ZnFe_2O_4/TiO_2复合物的制备 | 第37-38页 |
3.2.2 样品的表征 | 第38页 |
3.2.4 光催化试验 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-49页 |
3.3.1 X-射线衍射 | 第38-39页 |
3.3.2 红外光谱 | 第39-40页 |
3.3.3 拉曼光谱 | 第40-41页 |
3.3.4 形貌 | 第41-42页 |
3.3.5 电磁损耗 | 第42-44页 |
3.3.6 磁性能 | 第44-45页 |
3.3.7 比表面 | 第45-46页 |
3.3.8 废水处理效果 | 第46-48页 |
3.3.9 ZnFe_2O_4/TiO_2复合物的光催化降解机理 | 第48-49页 |
3.4 结论 | 第49-50页 |
第四章 ZnFe_2O_4/TiO_2/聚苯胺复合物的制备及其光催化性能 | 第50-65页 |
4.1 试剂和仪器 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-53页 |
4.2.1 ZnFe_2O_4/TiO_2/PANI复合物的制备 | 第51-52页 |
4.2.2 样品的表征 | 第52页 |
4.2.3 光催化试验 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-64页 |
4.3.1 X-射线衍射 | 第53-54页 |
4.3.2 热失重曲线 | 第54-55页 |
4.3.3 红外光谱 | 第55页 |
4.3.4 拉曼光谱 | 第55-56页 |
4.3.5 形貌 | 第56-58页 |
4.3.6 电磁损耗 | 第58-60页 |
4.3.7 电导率 | 第60-61页 |
4.3.8 磁性能 | 第61-62页 |
4.3.9 废水处理能力 | 第62-63页 |
4.3.10 ZnFe_2O_4/TiO_2/PANI复合物的光催化降解机理 | 第63-64页 |
4.4 结论 | 第64-65页 |
总结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-78页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |