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二氧化钛/氮化碳的制备及其对草甘膦光催化性能的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-25页
    1.1 引言第8页
    1.2 农药污染的危害和治理方法第8-16页
        1.2.1 农药的分类和应用现状第9页
        1.2.2 草甘膦第9-10页
        1.2.3 草甘膦的危害第10-12页
        1.2.4 草甘膦废水的治理第12-16页
    1.3 半导体光催化概述第16-17页
        1.3.1 能带理论第16页
        1.3.2 光催化原理第16-17页
    1.4 二氧化钛研究现状第17-19页
        1.4.1 TiO_2第17-18页
        1.4.2 改善TiO_2光催化活性的方法第18-19页
    1.5 石墨相氮化碳研究现状第19-23页
        1.5.1 石墨相氮化碳的理化性质第19-20页
        1.5.2 石墨相氮化碳的制备与改性第20-22页
        1.5.3 石墨相氮化碳的应用第22-23页
    1.6 研究目的与意义第23-24页
    1.7 论文主要内容和研究路线第24-25页
        1.7.1 论文主要内容第24页
        1.7.2 论文主要研究路线第24-25页
第二章 光催化剂的制备及其表征第25-34页
    2.1 实验所需的药品和仪器设备第25-26页
        2.1.1 化学试剂第25页
        2.1.2 实验仪器第25-26页
    2.2 TiO_2/g-C_3N_4的制备第26-27页
    2.3 TiO_2/g-C_3N_4的表征第27-33页
        2.3.1 X-射线粉末衍射(XRD)第27-28页
        2.3.2 X-射线光电子能谱(XPS)第28-30页
        2.3.3 红外光谱(FT-IR)第30页
        2.3.4 紫外-可见/漫反射光谱(uv-vis/DRS)第30-31页
        2.3.5 荧光光谱(FL)第31-32页
        2.3.6 电镜分析第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 TiO_2/g-C_3N_4对草甘膦光催化降解第34-41页
    3.1 光催化降解实验设备及流程第34-35页
        3.1.1 实验设备第34页
        3.1.2 实验流程第34-35页
    3.2 结果与讨论第35-40页
        3.2.1 草甘膦测定原理第35页
        3.2.2 标准工作曲线第35-36页
        3.2.3 空白实验第36页
        3.2.4 不同质量比TiO_2/g-C_3N_4光催化剂对降解效果的影响第36-37页
        3.2.5 TiO_2/g-C_3N_4添加量对降解效果的影响第37页
        3.2.6 草甘膦初始浓度对降解效果的影响第37-38页
        3.2.7 反应体系pH值对降解效果的影响第38-39页
        3.2.8 光源对降解效果的影响第39页
        3.2.9 TiO_2/g-C_3N_4重复利用对降解效果的影响第39-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第四章 光催化降解机理第41-44页
    4.1 TiO_2/g-C_3N_4催化剂光催化机理第41页
    4.2 捕获实验第41-42页
    4.3 草甘膦降解途径第42-44页
结论第44-46页
    5.1 结论第44页
    5.2 工作展望第44-46页
致谢第46-47页
参考文献第47-51页

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