摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 研究背景 | 第14-17页 |
1.1.1 PPCPs概况 | 第15-16页 |
1.1.2 对乙酰氨基酚(Ace)概况 | 第16-17页 |
1.2 对乙酰氨基酚污染治理技术研究进展 | 第17-19页 |
1.2.1 物理法 | 第17-18页 |
1.2.2 化学法 | 第18页 |
1.2.3 生物法 | 第18-19页 |
1.3 TiO_2光催化降解技术 | 第19-25页 |
1.3.1 简介 | 第19-20页 |
1.3.2 光催化反应影响因素 | 第20-22页 |
1.3.3 关键的技术性难题 | 第22-23页 |
1.3.4 改善催化剂活性的途径 | 第23-25页 |
1.4 本课题意义及研究内容 | 第25-29页 |
1.4.1 选题意义 | 第25-26页 |
1.4.2 研究目的及内容 | 第26-27页 |
1.4.3 技术路线 | 第27-29页 |
第2章 实验部分 | 第29-38页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第29-31页 |
2.1.1 实验试剂 | 第29-30页 |
2.1.2 主要仪器及设备 | 第30-31页 |
2.2 复合催化剂的制备方法 | 第31-33页 |
2.2.1 WO_3/TiO_2/SiO_2复合材料的制备 | 第31-32页 |
2.2.2 BaTiO_3/TiO_2复合材料的制备 | 第32-33页 |
2.3 材料表征方法介绍 | 第33-34页 |
2.4 光催化性能评价 | 第34-38页 |
2.4.1 实验装置 | 第34-35页 |
2.4.2 实验操作 | 第35-36页 |
2.4.3 Ace测定方法 | 第36-37页 |
2.4.4 实验参数设定 | 第37-38页 |
第3章 WO_3/TiO_2/SiO_2复合材料的表征 | 第38-46页 |
3.1 WO_3/TiO_2/SiO_2复合材料的表征 | 第38-45页 |
3.1.1 X射线衍射分析 | 第38-39页 |
3.1.2 傅里叶-红外光谱分析 | 第39-41页 |
3.1.3 DRS表征分析 | 第41-42页 |
3.1.4 扫描电镜分析 | 第42-44页 |
3.1.5 比表面积及孔隙分析 | 第44-45页 |
3.2 本章总结 | 第45-46页 |
第4章 WO_3/TiO_2/SiO_2复合材料光催化降解Ace性能研究 | 第46-60页 |
4.1 WO_3/TiO_2/SiO_2光降解Ace影响因素研究 | 第46-53页 |
4.1.1 WO_3负载量的影响 | 第46-48页 |
4.1.2 Ace初始浓度的影响 | 第48-49页 |
4.1.3 光催化剂投加量的影响 | 第49-50页 |
4.1.4 溶液初始pH的影响 | 第50-51页 |
4.1.5 光源的影响 | 第51-52页 |
4.1.6 材料循环利用次数的影响 | 第52-53页 |
4.2 WO_3/TiO_2/SiO_2催化剂光降解Ace的反应动力学及机理分析 | 第53-59页 |
4.2.1 复合催化剂光降解Ace的反应动力学 | 第53-55页 |
4.2.2 复合催化剂光降解Ace反应机理探讨 | 第55-59页 |
4.3 本章总结 | 第59-60页 |
第5章 BaTiO_3/TiO_2复合材料表征及光催化性能研究 | 第60-70页 |
5.1 BaTiO_3/TiO_2复合材料的表征 | 第60-65页 |
5.1.1 X射线衍射分析 | 第60-62页 |
5.1.2 傅里叶-红外光谱分析 | 第62-63页 |
5.1.3 DRS表征分析 | 第63-64页 |
5.1.4 扫描电镜分析 | 第64-65页 |
5.2 BaTiO_3/TiO_2复合材料光催化性能研究 | 第65-69页 |
5.2.1 复合比例的影响 | 第65-66页 |
5.2.2 Ace初始浓度的影响 | 第66-67页 |
5.2.3 溶液初始pH的影响 | 第67-68页 |
5.2.4 光催化剂投加量的影响 | 第68-69页 |
5.3 本章总结 | 第69-70页 |
第6章 结论与展望 | 第70-73页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 创新点 | 第71页 |
6.3 不足与展望 | 第71-73页 |
6.3.1 不足之处 | 第71-72页 |
6.3.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |