摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1 纳米科技 | 第11-16页 |
·纳米材料 | 第11页 |
·纳米材料的特殊物理及化学效应 | 第11页 |
·纳米二氧化钛及光催化作用 | 第11-12页 |
·纳米二氧化钛的制备 | 第12-16页 |
·直接沉淀法 | 第12页 |
·均匀沉淀法 | 第12-13页 |
·水热法 | 第13页 |
·水解法 | 第13-14页 |
·醇盐水解法 | 第13-14页 |
·钛盐直接强迫水解法 | 第14页 |
·溶胶-凝胶法 | 第14页 |
·微乳液法 | 第14-15页 |
·胶溶法 | 第15页 |
·制备纳米TiO_2存在的主要问题 | 第15-16页 |
2 臭氧 | 第16-17页 |
·臭氧的物理与化学性质 | 第16-17页 |
·臭氧的制备 | 第17页 |
3 纳米二氧化钛和臭氧在水处理方面的应用现状 | 第17-22页 |
·我国水资源现状与传统水处理方法 | 第17-18页 |
·纳米二氧化钛水处理方面的应用现状 | 第18-21页 |
·印染废水 | 第18-19页 |
·农药废水 | 第19页 |
·造纸废水 | 第19页 |
·表面活性剂废水 | 第19-20页 |
·其它废水 | 第20页 |
·废水工业化处理存在的问题及发展方向 | 第20-21页 |
·臭氧的应用现状 | 第21-22页 |
·作为消毒剂使用 | 第21页 |
·用于去除水中杂质 | 第21-22页 |
·处理剩余污泥 | 第22页 |
4 选题来源、目的、意义及本实验的创新之处 | 第22-25页 |
第二章 纳米二氧化钛的制备和表征 | 第25-32页 |
1 引言 | 第25页 |
2 仪器与试剂 | 第25-26页 |
·主要仪器与试剂表 | 第25-26页 |
·主要仪器的工作参数 | 第26页 |
·差热-热重分析仪器 | 第26页 |
·激光粒度分析仪 | 第26页 |
·扫描电子显微镜 | 第26页 |
·X射线衍射分析仪 | 第26页 |
3 实验方法 | 第26-31页 |
·纳米二氧化钛的制备方法 | 第26-28页 |
·溶胶法 | 第26-27页 |
·溶胶-凝胶法 | 第27页 |
·水解法 | 第27-28页 |
·催化剂的表征方法 | 第28-31页 |
·纳米TiO_2的催化性能表征 | 第28页 |
·纳米TiO_2的仪器表征方法 | 第28-31页 |
·TG-DTA谱图分析 | 第28-29页 |
·粒度比较 | 第29-30页 |
·扫描电子显微镜检测结果分析 | 第30页 |
·X射线衍射谱图讨论 | 第30-31页 |
4 小结 | 第31-32页 |
第三章 UV/纳米TiO_2/O_3协同降解甲基橙的研究 | 第32-56页 |
1 前言 | 第32页 |
2 试验部分 | 第32-34页 |
·试剂与仪器 | 第32-33页 |
·试验方法 | 第33-34页 |
·甲基橙溶液配置与浓度检测 | 第33页 |
·光催化反应器 | 第33页 |
·光催化反应 | 第33-34页 |
3 结果与讨论 | 第34-55页 |
·不同方法制备纳米TiO_2光催化剂的催化性能比较 | 第34-35页 |
·单独降解与协同降解甲基橙的对比实验 | 第35-38页 |
·O_3降解甲基橙实验 | 第35-36页 |
·UV/纳米TiO_2降解甲基橙实验 | 第36-37页 |
·UV/纳米TiO_2/O_3协同降解甲基橙实验 | 第37-38页 |
·协同降解实验的单因素实验 | 第38-48页 |
·时间对光催化甲基橙降解率的影响 | 第38-39页 |
·纳米TiO_2光催化剂加入量对降解率的影响 | 第39-41页 |
·溶液PH值对完全降解时间的影响 | 第41-42页 |
·紫外光强度对完全降解时间的影响 | 第42-43页 |
·温度对完全降解时间的影响 | 第43-44页 |
·催化剂的热处理温度对催化剂效率的影响 | 第44-45页 |
·甲基橙初始浓度对催化反应的影响 | 第45-48页 |
·溶液初始浓度对甲基橙降解率的影响 | 第45-47页 |
·溶液初始浓度对完全光催化降解反应时间的影响 | 第47-48页 |
·UV/纳米TiO_2/O_3协同降解甲基橙的最佳工艺条件的确定 | 第48-49页 |
·UV/纳米TiO_2/O_3协同降解甲基橙的过程动力学特征探讨 | 第49-55页 |
·初始浓度对光催化降解速率的影响 | 第51-54页 |
·动力学分析 | 第54-55页 |
4 结论 | 第55-56页 |
第四章 UW纳米TiO_2/O_3协同降解水溶液中的有机物 | 第56-75页 |
1 前言 | 第57页 |
2 试验部分 | 第57-60页 |
·试剂与仪器 | 第57页 |
·试验方法 | 第57-60页 |
·SDBS溶液的配置与浓度检测 | 第57-58页 |
·蛋白质待处理液的配置与浓度检测 | 第58-59页 |
·油脂待处理液的配置与浓度检测 | 第59-60页 |
·正交分析实验 | 第60页 |
3 结果与讨论 | 第60-74页 |
·降解水溶液中的SDBS | 第60-64页 |
·纳米TiO_2光催化降解水溶液中的SDBS实验结果 | 第60-61页 |
·O_3降解水溶液中的SDBS实验结果 | 第61-62页 |
·UV/纳米TiO_2/O_3光催化降解水溶液中的SDBS实验结果 | 第62-63页 |
·降解水溶液中的SDBS正交实验结果 | 第63-64页 |
·降解水溶液中的蛋白质 | 第64-68页 |
·纳米TiO_2光催化降解水溶液中的蛋白质实验结果 | 第64-65页 |
·O_3降解水溶液中的蛋白质实验结果 | 第65-66页 |
·UV/纳米TiO_2/O_3光催化降解水溶液中的蛋白质实验结果 | 第66-67页 |
·降解水溶液中的蛋白质正交实验结果 | 第67-68页 |
·降解水溶液中的油脂 | 第68-72页 |
·纳米TiO_2光催化降解水溶液中的油脂实验结果 | 第68页 |
·O_3降解水溶液中的油脂实验结果 | 第68-69页 |
·UV/纳米TiO_2/O_3光催化降解水溶液中的油脂实验结果 | 第69-70页 |
·降解水溶液中的油脂正交实验结果 | 第70-72页 |
·机理分析 | 第72-74页 |
·纳米TiO_2表面的光催化作用 | 第72-73页 |
·臭氧在水中的分解机理和动力学 | 第73页 |
·纳米TiO_2对臭氧的吸附作用 | 第73-74页 |
4 小结 | 第74-75页 |
第五章 结论与建议 | 第75-77页 |
1 结论 | 第75-76页 |
2 建议 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
附录1 致谢 | 第84-85页 |
附录2 作者简介 | 第85页 |