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基于多孔陶瓷的光催化剂制备及其性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 光催化技术的研究现状第11页
    1.2 多孔材料第11-13页
        1.2.1 多孔材料简介第11-12页
        1.2.2 氧化铝多孔材料第12-13页
        1.2.3 二氧化钛多孔材料第13页
    1.3 氧化铝的研究现状第13-17页
        1.3.1 氧化铝的基本结构第13-14页
        1.3.2 氧化铝的制备方法第14-15页
        1.3.3 氧化铝的应用第15-17页
    1.4 二氧化钛的研究现状第17-19页
        1.4.1 二氧化钛的制备方法第17页
        1.4.2 二氧化钛的改性第17-19页
        1.4.3 二氧化钛的应用第19页
    1.5 卤化银光催化技术的研究现状第19-20页
    1.6 光催化技术的应用第20-21页
        1.6.1 光催化制氢第20页
        1.6.2 光催化降解有机物和无机物第20-21页
        1.6.3 光催化还原二氧化钛第21页
    1.7 本文章的选题意义和研究内容第21-23页
2 PAOG/AgNPs-Hemin光催化剂的制备及其表征第23-33页
    2.1 实验试剂和仪器第23-24页
        2.1.1 实验试剂第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
    2.2 PAOG/AgNPs-Hemin光催化剂的制备第24-26页
        2.2.1 多孔氧化铝涂层(PAOG)的制备第24页
        2.2.2 PAOG/AgNPs-Hemin光催化剂的制备第24-26页
    2.3 PAOG/AgNPs-Hemin光催化剂的表征第26-31页
        2.3.1 多孔氧化铝陶瓷材料的N_2吸-脱附等温曲线分析第26页
        2.3.2 多孔氧化铝陶瓷材料的XRD分析第26-27页
        2.3.3 PAOG/AgNPs的TEM分析第27-29页
        2.3.4 PAOG/AgNPs-Hemin光催化剂的SEM分析第29-30页
        2.3.5 PAOG/AgNPs-Hemin光催化剂的XPS分析第30页
        2.3.6 PAOG/AgNPs-Hemin光催化剂的红外和紫外分析第30-31页
    2.4 本章小结第31-33页
3 PAOG/AgNPs-Hemin光催化剂的光催化性能研究第33-46页
    3.1 实验试剂和仪器第33页
        3.1.1 实验试剂第33页
        3.1.2 实验仪器第33页
    3.2 光催化降解实验第33-34页
    3.3 甲基橙降解实验的结果与讨论第34-39页
        3.3.1 不同催化剂对降解效果的影响第34-35页
        3.3.2 不同光源对催化剂降解效果的影响第35-36页
        3.3.3 甲基橙的紫外/可见吸收曲线研究第36-37页
        3.3.4 甲基橙不同pH值对光催化降解效果的影响第37页
        3.3.5 对甲基橙降解中间产物的研究第37-38页
        3.3.6 对甲基橙降解的活性物种的研究第38-39页
    3.4 酸性红18降解实验的结果与讨论第39-42页
        3.4.1 不同催化剂对降解效果的影响第39-40页
        3.4.2 不同光源对催化剂降解效果的影响第40-41页
        3.4.3 酸性红18的紫外/可见吸收曲线研究第41-42页
    3.5 循环实验第42-43页
    3.6 光催化降解机理第43-44页
    3.7 本章小结第44-46页
4 TiO_2 porous ceramic/Ag-AgCl光催化剂的制备及其表征第46-55页
    4.1 实验试剂和仪器第46-47页
        4.1.1 实验试剂第46页
        4.1.2 实验仪器第46-47页
    4.2 TiO_2 porous ceramic/Ag-AgCl光催化剂的制备第47-48页
        4.2.1 二氧化钛多孔陶瓷(TiO_2 porous ceramic)的制备第47页
        4.2.2 TiO_2 porous ceramic/Ag-AgCl光催化剂的制备第47-48页
    4.3 TiO_2 porous ceramic/Ag-AgCl光催化剂的表征第48-54页
        4.3.1 TiO_2 porous ceramic/Ag-AgCl光催化剂的XRD测试分析第48-49页
        4.3.2 TiO_2 porous ceramic/Ag-AgCl光催化剂的UV-vis光谱分析第49-50页
        4.3.3 TiO_2 porous ceramic/Ag-AgCl光催化剂的TEM测试分析第50-51页
        4.3.4 TiO_2 porous ceramic/Ag-AgCl光催化剂的SEM光谱分析第51-52页
        4.3.5 TiO_2 porous ceramic/Ag-AgCl光催化剂的XPS分析第52-54页
    4.4 本章小结第54-55页
5 TiO_2 porous ceramic/Ag-AgCl光催化剂的光催化性能研究第55-66页
    5.1 实验试剂和仪器第55页
        5.1.1 实验试剂第55页
        5.1.2 实验仪器第55页
    5.2 光催化降解实验第55-56页
    5.3 甲基橙降解实验的结果与讨论第56-58页
        5.3.1 不同光催化剂对降解效果的影响第56-57页
        5.3.2 甲基橙的动力学研究第57-58页
        5.3.3 甲基橙的紫外/可见吸收曲线研究第58页
    5.4 罗丹明B降解实验的结果与讨论第58-61页
        5.4.1 不同光催化剂对降解效果的影响第58-59页
        5.4.2 罗丹明B的动力学研究第59-60页
        5.4.3 罗丹明B的紫外/可见吸收曲线研究第60-61页
    5.5 循环实验第61-62页
    5.6 光催化体系中产生羟基自由基的分析第62-64页
    5.7 本章小结第64-66页
6 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-78页
附录第78页

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