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g-C3N4/TiO2复合光催化剂的制备与酸化改性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 工业水污染第11页
    1.2 印染废水污染及其治理第11-17页
        1.2.1 印染废水污染第11-13页
        1.2.2 印染废水治理方法第13-17页
            1.2.2.1 生物法第13页
            1.2.2.2 絮凝沉淀法第13-14页
            1.2.2.3 吸附法第14页
            1.2.2.4 膜分离法第14-15页
            1.2.2.5 氧化法第15-16页
            1.2.2.6 电化学法第16页
            1.2.2.7 超声波空化法第16-17页
            1.2.2.8 吹脱法第17页
    1.3 光催化技术第17-22页
        1.3.1 光催化概论第17-19页
        1.3.2 半导体光催化材料第19-20页
            1.3.2.1 二氧化钛第19页
            1.3.2.2 石墨相氮化碳第19-20页
        1.3.3 材料光催化活性的影响因素第20-21页
            1.3.3.1 晶粒尺寸的影响第20页
            1.3.3.2 晶体结构的影响第20页
            1.3.3.3 形貌结构的影响第20-21页
            1.3.3.4 能带结构的影响第21页
        1.3.4 增强半导体光催化活性的方法第21-22页
            1.3.4.1 担载金属第21页
            1.3.4.2 离子修饰第21-22页
            1.3.4.3 耦合半导体第22页
            1.3.4.4 附加氧化剂第22页
    1.4 本文的研究目的、意义和内容第22-24页
        1.4.1 本论文的研究目的及意义第22-23页
        1.4.2 本论文的研究内容第23-24页
2 实验材料与方法第24-29页
    2.1 实验设备及试剂第24-25页
    2.2 催化剂材料表征第25-27页
        2.2.1 X射线衍射能谱(XRD)第25页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第25页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第25-26页
        2.2.4 傅里叶红外变换光谱(FT-IR)第26页
        2.2.5 紫外可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)第26页
        2.2.6 荧光发射光谱(PL)第26-27页
    2.3 光催化性能评价第27-29页
        2.3.1 光催化实验第27页
        2.3.2 光催化性能评价方法第27-28页
        2.3.3 自由基及空穴掩蔽第28-29页
3 g-C_3N_4/TiO_2复合催化剂的制备及光催化性能研究第29-43页
    3.1 前言第29-30页
    3.2 光催化实验第30页
        3.2.1 g-C_3N_4/TiO_2催化剂的制备第30页
        3.2.2 g-C_3N_4/TiO_2催化剂的性能测试第30页
    3.3 结果与讨论第30-41页
        3.3.1 偏钛酸与三聚氰胺的质量比对材料的光催化性能影响第30-32页
        3.3.2 煅烧温度对g-C_3N_4/TiO_2的光催化性能影响第32-33页
        3.3.3 煅烧时间对g-C_3N_4/TiO_2的光催化性能影响第33-34页
        3.3.4 升温速率对g-C_3N_4/TiO_2的光催化性能影响第34-35页
        3.3.5 催化剂浓度对g-C_3N_4/TiO_2的光催化性能影响第35-37页
        3.3.6 亚甲基蓝初始浓度对g-C_3N_4/TiO_2的光催化性能影响第37-38页
        3.3.7 体系初始pH值对g-C_3N_4/TiO_2的光催化活性影响第38-39页
        3.3.8 g-C_3N_4/TiO_2重复利用次数对体系光催化性能的影响第39-40页
        3.3.9 g-C_3N_4/TiO_2的光催化机理研究第40-41页
    3.4 本章小结第41-43页
4 g-C_3N_4/TiO_2复合催化剂的酸化改性及光催化性能研究第43-56页
    4.1 g-C_3N_4/TiO_2催化剂的酸化改性第43页
    4.2 光催化活性评价第43页
    4.3 结果与讨论第43-54页
        4.3.1 X射线衍射能谱分析第43-46页
        4.3.2 扫描电镜和透射电镜分析第46-47页
        4.3.3 紫外可见漫反射光谱分析第47-49页
        4.3.4 傅里叶红外光谱分析第49-52页
        4.3.5 荧光光谱分析第52-53页
        4.3.6 光催化性能研究第53-54页
    4.4 本章小结第54-56页
5 结论与展望第56-58页
    5.1 结论第56-57页
    5.2 展望第57-58页
参考文献第58-64页
致谢第64-65页

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