摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
·多相光催化技术概况 | 第12页 |
·影响多相光催化活性的因素 | 第12-13页 |
·无机纳米空心材料 | 第13-14页 |
·模板法制备纳米空心球 | 第14-16页 |
·概述 | 第14-15页 |
·直接模板包覆法制备纳米空心球 | 第15页 |
·乳胶粒晶格模板法制备纳米空心球 | 第15页 |
·非固体模板法制备纳米空心球 | 第15页 |
·L-b-L自组装法制备纳米空心球 | 第15-16页 |
·生物模板法制备光催化剂 | 第16-18页 |
·概述 | 第16页 |
·生物模板法合成半导体纳米材料 | 第16-18页 |
·抗生素类废水的特点及其在环境中的降解 | 第18-20页 |
·论文的工作内容和研究意义 | 第20页 |
参考文献 | 第20-24页 |
第二章 实验材料和研究方法 | 第24-34页 |
·实验材料 | 第24-25页 |
·主要的实验仪器 | 第24页 |
·主要的实验试剂 | 第24-25页 |
·光催化剂的制备技术路线 | 第25-27页 |
·光催化剂的表征及分析方法 | 第27-29页 |
·热重分析(TG-DTA) | 第27页 |
·X射线衍射(XRD) | 第27-28页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第28页 |
·BET表面积测定 | 第28页 |
·荧光分析 | 第28-29页 |
·光催化剂活性的评价 | 第29-30页 |
·紫外-可见吸收光谱的测定 | 第29页 |
·TOC总有机碳的测定 | 第29页 |
·COD的测定 | 第29-30页 |
·BOD_5的测定 | 第30页 |
·光催化活性实验 | 第30-33页 |
·光催化反应装置 | 第30-31页 |
·光催化降解对象的选择 | 第31-32页 |
·CTC标准曲线 | 第32-33页 |
·光催化试验方法和步骤 | 第33页 |
参考文献 | 第33-34页 |
第三章 铜掺杂空心球形光催化剂的结构和光催化活性研究 | 第34-53页 |
·引言 | 第34-35页 |
·光催化剂的制备 | 第35-37页 |
·花粉的预处理 | 第35页 |
·Cu掺杂空心球型光催化剂的制备 | 第35-36页 |
·Cu掺杂空心球型光催化剂的表征 | 第36页 |
·Cu掺杂空心球型光催化剂的催化实验 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-50页 |
·溶胶凝胶制备过程的讨论 | 第37-39页 |
·TG-DTG热重分析 | 第39-40页 |
·SEM扫描电子显微镜和能谱分析 | 第40-43页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第43-44页 |
·荧光分析 | 第44-45页 |
·比表面积(BET)测定 | 第45-47页 |
·不同焙烧温度制备的Cu/TiO_2-h空心球型光催化剂的催化效果 | 第47-48页 |
·不同Cu掺杂量对Cu/TiO_2-h空心球型光催化剂性能的影响 | 第48-50页 |
·Cu掺杂对TiO_2的影响分析 | 第50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
第四章 Cu/TiO_2空心球形光催化剂降解盐酸金霉素废水研究 | 第53-69页 |
·引言 | 第53-54页 |
·空白试验 | 第54页 |
·初始浓度的影响 | 第54-57页 |
·催化剂投加量的影响 | 第57-58页 |
·反应液pH对降解效率的影响 | 第58-60页 |
·不同催化剂的降解效率 | 第60-61页 |
·矿化程度研究 | 第61-63页 |
·H_2O_2浓度对处理效率的影响 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
第五章 空心球形光催化剂形成机理及光催化降解盐酸金霉素中间产物分析 | 第69-80页 |
·引言 | 第69页 |
·花粉制备空心球机理的分析 | 第69-71页 |
·有机化合物的光催化降解机理 | 第71-72页 |
·盐酸金霉素废水光催化氧化机理探讨 | 第72页 |
·光催化氧化金霉素废水降解中间产物分析 | 第72-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
第六章 结论及展望 | 第80-82页 |
·结论 | 第80-81页 |
·展望 | 第81-82页 |
研究生阶段发表的学术论文 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |