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负载型钛酸盐光催化剂的制备与性能研究

摘要第1-8页
Abstract第8-13页
第1章 绪论第13-23页
   ·引言第13页
   ·光催化材料概论第13-18页
     ·光催化材料的性能简介第13-14页
     ·钛酸盐光催化材料的制备方法第14-17页
     ·钛酸盐光催化材料在环保领域的应用第17-18页
   ·光催化材料的改性研究第18-20页
   ·光催化材料存在的问题与展望第20-21页
   ·本课题的研究目的与意义与内容第21-23页
     ·研究目的与意义第21-22页
     ·研究内容第22-23页
第2章 实验及测试方法第23-30页
   ·原料,试剂及实验仪器第23-24页
     ·实验原料与试剂第23-24页
     ·实验仪器第24页
   ·研究方案第24-25页
   ·表征手段第25-26页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第25页
     ·扫描电镜分析(SEM)第25页
     ·红外光谱分析(FT-IR)第25-26页
     ·比表面积(BET)及孔径分析(BJH)第26页
     ·紫外-可见吸收光谱分析(UV-Vis)第26页
   ·催化剂的制备方案第26-27页
   ·催化剂光催化性能的评价第27-30页
     ·活性艳红 X-3B 的吸收曲线第27-28页
     ·活性艳红 X-3B 的标准曲线第28页
     ·催化剂光催化活性测试第28-30页
第3章 盐酸浓度对负载型 SrTiO_3/HZSM-5 光催化剂活性的影响第30-40页
   ·引言第30页
   ·分子筛的改性及催化剂的制备第30-31页
     ·NaZSM-5 的盐酸改性处理第30-31页
     ·SrTiO_3与 SrTiO_3/ηHZSM-5 的制备第31页
   ·实验结果与讨论第31-39页
     ·XRD 分析第31-32页
     ·SEM 分析第32-34页
     ·FT-IR 分析第34-35页
     ·BET 分析第35-36页
     ·光催化性能分析第36-39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 负载量和煅烧温度对 SrTiO_3/0.3HZSM-5 光催化活性的影响第40-62页
   ·实验方案第40页
   ·催化剂的表征第40-47页
     ·XRD 分析第40-41页
     ·SEM 分析第41-42页
     ·FT-IR 分析第42-43页
     ·BET 及孔径分析第43-44页
     ·孔径分析第44-46页
     ·负载量对χSrTiO_3/0.3HZSM-5 催化剂活性的影响第46-47页
   ·煅烧温度对 30%SrTiO_3/0.3HZSM-5 光催化剂活性的影响第47-55页
     ·XRD 分析第47-48页
     ·SEM 分析第48-49页
     ·FT-IR 分析第49-50页
     ·BET 及孔径分析第50-52页
     ·DES 及元素面分布分析第52-54页
     ·XPS 分析第54-55页
   ·光催化性能分析第55-61页
   ·本章小结第61-62页
第5章 Bi_4Ti_3O_(12)与负载型 Bi_4Ti_3O_(12)的制备及其光催化性能的研究第62-78页
   ·引言第62-63页
   ·Bi_4Ti_3O_(12)催化剂的制备与表征第63-65页
     ·催化剂的晶体结构第63页
     ·煅烧温度的确定第63-64页
     ·煅烧时间对 Bi_4Ti_3O_(12)光催化活性的影响第64-65页
   ·分子筛负载 Bi_4Ti_3O_(12)及其性能研究第65-67页
     ·机械混合制备χBi_4Ti_3O_(12)/0.3HZSM-5 的活性的影响第65-66页
     ·溶胶-凝胶法制备χBi_4Ti_3O_(12)/0.3HZSM-5 的活性研究第66-67页
   ·SiO_2载体对负载型 Bi_4Ti_3O_(12)/SiO_2的性能影响第67-76页
     ·XRD 分析第67-68页
     ·SEM 分析第68-69页
     ·FT-IR 分析第69-70页
     ·BET 分析第70-71页
     ·元素面分布及 DES 分析第71-72页
     ·XPS 分析第72-73页
     ·光催化性能分析第73-76页
   ·本章小结第76-78页
结论第78-80页
参考文献第80-90页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第90-91页
致谢第91-92页

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