摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-28页 |
·氯酚类物质(Chlorophenols,CPs)的研究现状 | 第8-10页 |
·降解氯酚的方法 | 第8-10页 |
·三维电极电解法的研究现状 | 第10-15页 |
·三维电极电解法的概念 | 第10-12页 |
·三维电极的分类 | 第12页 |
·三维电极具有的基本结构 | 第12-13页 |
·粒子电极的催化作用原理 | 第13-15页 |
·粒子电极 | 第15-19页 |
·粒子电极的改性 | 第16-17页 |
·金属离子的掺杂 | 第17-18页 |
·催化剂表面光敏化处理 | 第18页 |
·复合半导体材料 | 第18页 |
·贵金属沉积 | 第18-19页 |
·三维电极法的应用 | 第19-21页 |
·三维电极电解法在废水处理中的应用 | 第19-20页 |
·对印染废水中色度和COD的去除 | 第20页 |
·对各种模拟印染废水主要成分的去除 | 第20页 |
·利用三维电极法处理印染废水时所具有的特点 | 第20-21页 |
·三维电极在处理含酚废水方面的研究 | 第21-24页 |
·不同添加成分对含酚废水的降解 | 第21页 |
·粒子电极的不同种类对含酚废水的降解 | 第21-22页 |
·三维电极在处理重金属废水的应用 | 第22页 |
·三维电极方法与其它技术的最佳组合 | 第22-23页 |
·三维电极法存在的问题和发展方向 | 第23-24页 |
·三维电极光电协同作用降解有机污染物 | 第24-25页 |
·电催化氧化法处理技术 | 第24页 |
·光催化 | 第24-25页 |
·光催化技术的限制 | 第25页 |
·外加电场对TiO_2多相光催化氧化的增强效应 | 第25页 |
·论文研究的目的与意义 | 第25-26页 |
·研究目的 | 第25-26页 |
·研究意义 | 第26页 |
·论文研究的主要内容以及技术路线 | 第26-28页 |
·课题研究的主要内容 | 第26-27页 |
·课题研究技术路线 | 第27-28页 |
第二章 竹炭负载酞菁镁掺杂纳米TiO_2复合材料的制备、表征及光催化活性研究 | 第28-39页 |
·实验部分 | 第28-30页 |
·试剂与仪器 | 第28-29页 |
·复合材料制备 | 第29-30页 |
·样品表征 | 第30-34页 |
·XRD分析 | 第30-31页 |
·UV-VisDRS分析 | 第31-32页 |
·SEM分析 | 第32-33页 |
·IR分析 | 第33-34页 |
·复合材料竹炭负载酞菁镁-TiO_2光电催化活性的研究 | 第34-37页 |
·复合材料催化降解2,4,6-TCP实验 | 第34-35页 |
·TCP含量的测定 | 第35-36页 |
·光催化降解2,4,6-三氯酚(TCP)的研究 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第三章 竹炭负载酞菁镁掺杂TiO_2复合材料光催化降解2,4,6-三氯酚(TCP)条件的研究 | 第39-49页 |
·实验部分 | 第39页 |
·试剂与仪器 | 第39页 |
·光催化降解实验 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-47页 |
·不同酞菁镁掺杂量的影响 | 第40-41页 |
·不同负载层数的影响 | 第41-42页 |
·不同焙烧温度的影响 | 第42页 |
·不同焙烧时间的影响 | 第42-43页 |
·不同初始浓度的影响 | 第43-44页 |
·不同催化剂用量的影响 | 第44-45页 |
·不同pH值的影响 | 第45-46页 |
·催化剂的重复利用的影响 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第四章 三维电极与光催化协同降解2,4,6-三氯酚(TCP)条件的研究 | 第49-58页 |
·实验部分 | 第49页 |
·试剂与仪器 | 第49页 |
·光催化降解实验 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-56页 |
·不同电解质浓度的影响 | 第49-50页 |
·不同通氧量的影响 | 第50-51页 |
·不同槽电压的影响 | 第51-52页 |
·不同极板间距的影响 | 第52-53页 |
·不同降解方法的影响 | 第53-55页 |
·不同pH的影响 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
结论 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |