摘要 | 第10-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
符号说明 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1 磺胺类抗生素概述 | 第14-18页 |
1.1 磺胺类抗生素的性质和用途 | 第14-15页 |
1.2 磺胺类抗生素的来源、迁移 | 第15页 |
1.3 磺胺类抗生素的污染现状 | 第15-17页 |
1.4 磺胺类抗生素的去除 | 第17-18页 |
2 光催化/超声联用技术降解抗生素 | 第18-21页 |
2.1 光催化降解处理抗生素 | 第18页 |
2.2 超声处理抗生素 | 第18-20页 |
2.2.1 超声波技术原理 | 第18-19页 |
2.2.2 超声波降解抗生素 | 第19页 |
2.2.3 超声波联用技术 | 第19-20页 |
2.3 光催化超声联用技术去除污染物 | 第20-21页 |
3 研究目的、内容、意义 | 第21-22页 |
第二章 TNTs/WO_3光催化剂的合成、条件优化和表征 | 第22-35页 |
1 前言 | 第22-23页 |
2 实验部分 | 第23-27页 |
2.1 试剂 | 第23页 |
2.2 仪器 | 第23-24页 |
2.3 TNTs/WO_3的制备和条件优化 | 第24-26页 |
2.3.1 制备方法 | 第24-25页 |
2.3.2 制备条件优化 | 第25-26页 |
2.4 材料表征 | 第26-27页 |
3 实验结果与讨论 | 第27-34页 |
3.1 制备条件优化 | 第27-31页 |
3.1.1 催化剂材料的选择 | 第27-29页 |
3.1.2 WO_3掺杂量的优化 | 第29-31页 |
3.2 样品的表征分析 | 第31-34页 |
3.2.1 形貌和组分分析 | 第31-32页 |
3.2.2 结构分析 | 第32-33页 |
3.2.3 光吸收范围分析 | 第33-34页 |
4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 TNTs/WO_3光催化降解磺胺甲嘧啶(SMZ) | 第35-54页 |
1 前言 | 第35页 |
2 实验部分 | 第35-38页 |
2.1 试剂 | 第35-36页 |
2.2 仪器 | 第36页 |
2.3 TNTs/WO_3的光催化降解实验 | 第36-38页 |
2.3.1 光催化降解罗丹明B(RhB) | 第36-37页 |
2.3.2 光催化降解磺胺甲嘧啶(SMZ) | 第37-38页 |
3 结果与讨论 | 第38-53页 |
3.1 光催化降解罗丹明B(RhB) | 第38-40页 |
3.2 光催化降解磺胺甲嘧啶(SMZ) | 第40-42页 |
3.3 降解磺胺甲嘧啶影响因素 | 第42-52页 |
3.3.1 阴离子的影响 | 第42-47页 |
3.3.2 有机物的影响 | 第47-50页 |
3.3.3 初始pH的影响 | 第50-52页 |
3.4 TNTs/WO_3的光催化机理 | 第52-53页 |
4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 光催化耦合超声降解磺胺甲嘧啶(SMZ) | 第54-72页 |
1 前言 | 第54-55页 |
2 实验部分 | 第55-57页 |
2.1 试剂 | 第55页 |
2.2 仪器 | 第55-56页 |
2.3 实验过程与分析方法 | 第56-57页 |
3 结果与讨论 | 第57-70页 |
3.1 光催化耦合超声降解SMZ | 第57-59页 |
3.2 影响因素 | 第59-69页 |
3.2.1 超声功率的影响 | 第59-60页 |
3.2.2 初始pH的影响 | 第60-61页 |
3.2.3 阴离子的影响 | 第61-65页 |
3.2.4 有机物的影响 | 第65-67页 |
3.2.5 初始浓度的影响 | 第67-69页 |
3.3 副产物的转化与降解途径 | 第69-70页 |
4 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 结论与展望 | 第72-74页 |
1 结论 | 第72-73页 |
1.1 TNTs/WO_3材料制备 | 第72页 |
1.2 TNTs/WO_3降解SMZ | 第72-73页 |
1.3 超声/光催化联用技术 | 第73页 |
2 创新 | 第73页 |
3 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间的科研和奖励 | 第82-83页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第83页 |