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典型环境污染物的光电催化去除及其机理研究

中文摘要第5-8页
Abstract第8-13页
第一章 文献综述第16-40页
    1.1 前言第16页
    1.2 环境问题第16-22页
        1.2.1 环境与健康第16-17页
        1.2.2 固废污染第17-19页
        1.2.3 水污染第19-21页
        1.2.4 大气污染第21-22页
    1.3 环境污染治理技术第22-24页
        1.3.1 常用水污染处理技术第22-23页
        1.3.2 常用大气污染净化技术第23-24页
    1.4 高级氧化技术研究概况第24-30页
        1.4.1 高级氧化技术基本原理第24-26页
        1.4.2 高级氧化技术的分类第26-30页
        1.4.3 光电催化氧化技术简介第30页
    1.5 选题依据及研究内容第30-33页
    参考文献第33-40页
第二章 超氧负离子促进五氯酚钠可见光催化降解及其机理研究第40-66页
    2.1 前言第40-42页
    2.2 实验部分第42-45页
        2.2.1 主要化学试剂第42-43页
        2.2.2 主要实验器材第43页
        2.2.3 Bi_(2+x)WO_6样品的合成第43页
        2.2.4 分析测试方法第43-44页
        2.2.5 五氯酚钠光催化降解实验第44-45页
    2.3 结果与讨论第45-62页
        2.3.1 理论计算第45-47页
        2.3.2 样品的XRD分析第47页
        2.3.3 样品的SEM分析第47-49页
        2.3.4 样品的TEM分析第49-50页
        2.3.5 样品的XPS分析第50-51页
        2.3.6 样品的光催化性能测试第51-53页
        2.3.7 样品的光电性能测试第53-54页
        2.3.8 样品的DRS和Mott-Schottky测试第54页
        2.3.9 活性物种及TPD测试第54-55页
        2.3.10 NaPCP可见光催化降解机理研究第55-56页
        2.3.11 NaPCP中间产物的检测第56-62页
    2.4 结论第62-63页
    参考文献第63-66页
第三章 NO可见光催化氧化过程中活性物种的贡献及其机理研究第66-92页
    3.1 前言第66-68页
    3.2 实验部分第68-71页
        3.2.1 主要化学试剂第68-69页
        3.2.2 主要实验器材第69页
        3.2.3 Bi_(2+x)MoO_6样品的合成第69-70页
        3.2.4 分析测试方法第70页
        3.2.5 NO光催化氧化去除实验第70-71页
    3.3 结果与讨论第71-86页
        3.3.1 理论计算第71-73页
        3.3.2 样品的XRD分析第73-74页
        3.3.3 样品的SEM分析第74页
        3.3.4 样品的TEM分析第74-75页
        3.3.5 样品的XPS表征分析第75-77页
        3.3.6 样品的光催化性能测试第77-79页
        3.3.7 样品的光电性能测试第79页
        3.3.8 样品的DRS和Mott-Schottky测试第79-80页
        3.3.9 活性物种检测第80-81页
        3.3.10 NO可见光催化氧化去除机理第81-85页
        3.3.11 铋自掺杂钼酸铋光化学稳定性研究第85-86页
    3.4 结论第86-87页
    参考文献第87-92页
第四章 低电流下电Fenton深度氧化阿特拉津及其矿化机理研究第92-110页
    4.1 前言第92-94页
    4.2 实验部分第94-97页
        4.2.1 主要化学试剂第94-95页
        4.2.2 主要实验器材第95页
        4.2.3 Fe@Fe_2O_3/ACF电极材料的制备第95页
        4.2.4 分析测试方法第95-96页
        4.2.5 阿特拉津电-Fenton降解实验第96-97页
    4.3 结果与讨论第97-106页
        4.3.1 电极材料的表征第97-98页
        4.3.2 电-Fenton氧化系统催化性能测试第98-99页
        4.3.3 阿特拉津脱氮和脱氯情况测试第99-100页
        4.3.4 阿特拉津中间产物检测第100-102页
        4.3.5 电-Fenton氧化系统催化氧化阿特拉津机理第102-103页
        4.3.6 阿特拉津分解途径第103-105页
        4.3.7 电-Fenton氧化系统循环性研究第105-106页
    4.4 结论第106-107页
    参考文献第107-110页
第五章 可见光光电催化/电-Fenton耦合氧化罗丹明B及其耦合机制研究第110-128页
    5.1 前言第110-112页
    5.2 实验部分第112-115页
        5.2.1 主要化学试剂第112-113页
        5.2.2 主要实验器材第113页
        5.2.3 电极材料的制备第113-114页
        5.2.4 分析测试方法第114页
        5.2.5 罗丹明B催化降解实验第114-115页
        5.2.6 氧水及铁离子检测方法第115页
    5.3 结果与讨论第115-124页
        5.3.1 电极表征第115-116页
        5.3.2 光电耦合氧化系统的催化性能测试第116-117页
        5.3.3 光电耦合单池氧化系统耦合机制研究第117-118页
        5.3.4 光电耦合双池氧化系统耦合机制研究第118-120页
        5.3.5 光电耦合氧化系统中双氧水和铁离子含量的测定第120-121页
        5.3.6 光电耦合氧化系统中电生双氧水生成效率研究第121-123页
        5.3.7 光电耦合氧化系统催化降解RhB机理研究第123-124页
    5.4 结论第124-125页
    参考文献第125-128页
全文总结与展望第128-132页
在校期间发表的论文、科研成果等第132-134页
致谢第134-135页

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