首页--环境科学、安全科学论文--环境污染及其防治论文--水体污染及其防治论文

粘土矿物/TiO2/Cu2O光催化剂的制备及其杀藻性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 富营养化的概述第12-17页
        1.1.1 富营养化的现状第12-13页
        1.1.2 水华的形成及危害第13-16页
        1.1.3 水华藻类治理第16-17页
    1.2 光催化技术概述第17-21页
        1.2.1 半导体光催化剂第17页
        1.2.2 光催化反应机理第17-19页
        1.2.3 影响半导体光催化剂性能的因素第19-20页
        1.2.4 复合半导体光催化剂第20-21页
    1.3 光催化剂载体第21页
    1.4 研究思路及创新点第21-25页
        1.4.1 研究思路第21-22页
        1.4.2 研究内容第22-23页
        1.4.3 创新点第23-25页
第2章 材料的制备与表征第25-39页
    2.1 实验试剂及仪器第25-26页
    2.2 实验方法第26-31页
        2.2.1 Cu_2O的制备第26-27页
        2.2.2 水滑石(HDL)的制备第27-28页
        2.2.3 TiO_2/Cu_2O复合材料的制备第28-29页
        2.2.4 水滑石/TiO_2/Cu_2O复合材料的制备第29-30页
        2.2.5 累托石/TiO_2/Cu_2O复合材料的制备第30-31页
    2.3 材料的表征第31-32页
        2.3.1 XRD第31页
        2.3.2 SEM第31-32页
        2.3.3 TEM第32页
        2.3.4 Uv-vis DRS第32页
        2.3.5 BET表征第32页
    2.4 结果与讨论第32-37页
        2.4.1 晶体结构分析第32-34页
        2.4.2 形貌分析第34-36页
        2.4.3 Uv-vis DRS分析第36-37页
        2.4.4 BET分析第37页
    2.5 小结第37-39页
第3章 粘土矿物/TiO_2/Cu_2O中p-n异质结的研究第39-51页
    3.1 实验试剂与药品第39-40页
    3.2 实验方法第40页
    3.3 异质结的形成研究第40-43页
        3.3.1 异质结晶体结构分析第40-41页
        3.3.2 异质结形貌分析第41-43页
    3.4 异质结性能的研究第43-49页
        3.4.1 异质结对光响应范围的拓展作用第43-45页
        3.4.2 异质结对载流子分离的增强作用第45-47页
        3.4.3 异质结对载流子复合的抑制作用第47-48页
        3.4.4 异质结对光催化效果的影响第48-49页
    3.5 小结第49-51页
第4章 粘土矿物/TiO_2/Cu_2O光催化剂杀藻性能的研究第51-65页
    4.1 实验试剂与仪器第51-52页
    4.2 实验方法第52-56页
        4.2.1 铜绿微囊藻的培养第52-53页
        4.2.2 铜绿微囊藻生物量的测定第53-55页
        4.2.3 光催化杀藻实验第55-56页
    4.3 实验结果与讨论第56-63页
        4.3.1 累托石/TiO_2/Cu_2O光催化剂杀藻性能第56-59页
        4.3.2 水滑石/TiO_2/Cu_2O光催化剂杀藻性能第59-63页
    4.4 小结第63-65页
第5章 光催化除藻剂稳定性及机理研究第65-75页
    5.1 实验试剂及仪器第65-66页
    5.2 实验方法第66-67页
        5.2.1 回收再利用第66页
        5.2.2 Cu含量的测定第66-67页
    5.3 结果与讨论第67-72页
        5.3.1 光催化除藻剂稳定性研究第67-69页
        5.3.2 光催化杀藻剂机理研究第69-72页
    5.4 小结第72-75页
第6章 总结与展望第75-79页
    6.1 总结第75-78页
    6.2 展望第78-79页
参考文献第79-87页
攻读硕士学位期间发表的论文第87-89页
致谢第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:溶解性有机质对关键带土壤汞形态迁移转化影响的研究
下一篇:高功率MPCVD法制备光学级金刚石膜的研究