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新型模拟油品可见光脱氮光催化剂的制备与性能研究

中文摘要第2-3页
Abstract第3页
中文文摘第4-9页
绪论第9-26页
    0.1 研究背景第9-10页
        0.1.1 石油炼制简介第9-10页
    0.2 脱硫技术的发展第10-12页
        0.2.1 油品中硫化物的种类第10页
        0.2.2 油品中硫化物的主要危害第10-11页
        0.2.3 脱硫技术简介第11-12页
    0.3 脱氮技术的发展第12-21页
        0.3.1 油品中氮化物的种类第12-13页
        0.3.2 油品中氮化物的危害第13页
        0.3.3 催化加氢脱氮技术(HDN)第13-15页
        0.3.4 非催化加氢技术第15-21页
    0.4 CuO/ZnO/3A催化剂第21-22页
    0.5 TiO_2光催化剂的改性第22-23页
    0.6 Ag/BiVO_4催化剂第23-24页
    0.7 选题的意义第24-25页
    0.8 创新点第25-26页
第一章 实验部分第26-33页
    1.1 实验试剂、设备及仪器第26-27页
        1.1.1 实验主要试剂第26-27页
        1.1.2 实验主要设备及仪器第27页
    1.2 催化剂的制备第27-28页
        1.2.1 CuO/ZnO/3A的合成第27页
        1.2.2 CeO_2/TiO_2的合成第27-28页
        1.2.3 Ag/BiVO_4的合成第28页
    1.3 光催化剂的表征第28-30页
        1.3.1 X-射线粉末衍射第28页
        1.3.2 电子扫描电镜第28页
        1.3.3 紫外-可见漫反射光谱第28-29页
        1.3.4 N_2吸附-脱附平衡第29页
        1.3.5 X射线光电子能谱第29页
        1.3.6 傅立叶变换红外光谱第29页
        1.3.7 高倍透射电子显微镜第29-30页
        1.3.8 气相-质谱联用第30页
    1.4 光催化活性的评价第30-33页
        1.4.1 模拟氮源的选择第30页
        1.4.2 检测方法第30-31页
        1.4.3 光催化脱氮性能评价体系第31-33页
第二章:CuO/ZnO/3A光催化剂的理化表征和性能评价第33-45页
    2.1 CuO/ZnO/3A的理化性能表征第33-40页
        2.1.1 X-射线粉末衍射分析(XRD)第33-35页
        2.1.2 电子扫描电镜分析(SEM)第35-36页
        2.1.3 紫外-可见漫反射光谱分析(DRS)第36-37页
        2.1.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第37-39页
        2.1.5 高倍透射电子显微镜及电子能谱分析第39-40页
    2.2 影响CuO/ZnO/3A光催化脱氮性能的因素第40-43页
        2.2.1 掺杂量对CuO/ZnO/3A光催化脱氮性能的影响第41-42页
        2.2.2 催化剂投加量对CuO/ZnO/3A光催化脱氮性能的影响第42页
        2.2.3 光照时间对CuO/ZnO/3A光催化脱氮性能的影响第42-43页
    2.3 本章小结第43-45页
第三章 CeO_2/TiO_2光催化剂结构表征和性能评价第45-57页
    3.1 结构表征第45-54页
        3.1.1 X-射线粉末衍射分析(XRD)第45-47页
        3.1.2 电子扫描电镜分析(SEM)第47-48页
        3.1.3 紫外-可见漫反射光谱分析(DRS)第48-49页
        3.1.4 N_2吸附-脱附平衡分析(BET)第49-50页
        3.1.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第50-53页
        3.1.6 高倍透射电子显微镜及电子能谱分析第53-54页
    3.2 影响光催化脱氮性能的因素第54-56页
        3.2.1 Ce掺杂量对光催化脱氮性能的影响第54-55页
        3.2.2 催化剂投加量对光催化脱氮性能的影响第55页
        3.2.3 光照时间对光催化脱氮性能的影响第55-56页
    3.3 本章小结第56-57页
第四章 Ag/BiVO_4光催化剂的理化表征和性能评价第57-63页
    4.1 Ag/BiVO_4光催化剂的理化表征第57-59页
        4.1.1 X-射线粉末衍射分析(XRD)第57-58页
        4.1.2 紫外-可见漫反射光谱分析(DRS)第58页
        4.1.3 电镜扫描分析(SEM)第58-59页
    4.2 Ag/BiVO_4的光催化脱氮性能第59-61页
        4.2.1 Ag/BiVO_4光催化剂掺杂前后的活性比较第59-60页
        4.2.2 不同掺Ag量对活性的影响第60-61页
    4.3 本章小结第61-63页
第五章 催化剂的作用机理及吡啶的降解机理探究第63-71页
    5.1 CuO/ZnO/3A催化剂的作用机理第63-64页
        5.1.1 傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR)第63页
        5.1.2 CuO/ZnO/3A催化剂的作用机理第63-64页
    5.2 CeO_2/TiO_2光催化剂的作用机理第64-66页
        5.2.1 傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR)第64-65页
        5.2.2 CeO_2/TiO_2催化剂的作用机理第65-66页
    5.3 Ag/BiVO_4光催化剂的作用机理第66-67页
    5.4 可能的反应机理研究第67-69页
        5.4.1 反应机理初探第67-68页
        5.4.2 吡啶降解的产物分析第68页
        5.4.3 吡啶降解的可能机理第68-69页
    5.5 本章小结第69-71页
第六章 结论与展望第71-73页
    结论第71页
    展望第71-73页
参考文献第73-93页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第93-94页
致谢第94-95页
个人简历第95-97页

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