摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 介孔材料 | 第11-12页 |
1.1.1 介孔材料简介 | 第11页 |
1.1.2 介孔材料特征 | 第11页 |
1.1.3 介孔材料的应用 | 第11-12页 |
1.2 TiO_2光催化 | 第12-18页 |
1.2.1 TiO_2及其光催化特性 | 第12-13页 |
1.2.2 TiO_2光催化机理 | 第13-14页 |
1.2.3 TiO_2光催化剂的制备方法 | 第14-15页 |
1.2.4 TiO_2光催化的负载应用 | 第15-16页 |
1.2.5 TiO_2光催化的研究现状及国内外研究进展 | 第16-17页 |
1.2.6 提高纳米 TiO_2光催化活性的方法 | 第17-18页 |
1.3 麦饭石 | 第18-21页 |
1.3.1 麦饭石概述 | 第18页 |
1.3.2 麦饭石的性质 | 第18-19页 |
1.3.3 麦饭石在环境保护中的应用 | 第19-21页 |
1.4 吸附—光催化技术研究 | 第21页 |
1.5 课题研究目的、意义及内容 | 第21-23页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第21-22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-23页 |
2 实验部分 | 第23-28页 |
2.1 仪器与药品 | 第23-24页 |
2.1.1 实验仪器 | 第23页 |
2.1.2 主要原料与试剂 | 第23-24页 |
2.2 麦饭石负载 TiO_2样品的制备 | 第24页 |
2.2.1 TiO_2溶胶前驱体的合成 | 第24页 |
2.2.2 负载 TiO_2/麦饭石复合光催化剂的制备 | 第24页 |
2.3 光催化性能检测 | 第24-27页 |
2.3.1 光降解罗丹明 B | 第24页 |
2.3.2 罗丹明 B 的标准工作曲线绘制 | 第24-25页 |
2.3.3 降解罗丹明 B 正交实验 | 第25页 |
2.3.4 光降解氨氮 | 第25-26页 |
2.3.5 氨氮标准工作曲线绘制 | 第26页 |
2.3.6 降解氨氮正交实验 | 第26-27页 |
2.4 样品的表征 | 第27-28页 |
3 结果与讨论 | 第28-51页 |
3.1 原料及复合样品的形貌和结构的表征 | 第28-33页 |
3.1.1 SEM 和 EDS 表征 | 第28-30页 |
3.1.2 TEM 观察 | 第30页 |
3.1.3 IR 表征 | 第30-31页 |
3.1.4 XRD 表征 | 第31-32页 |
3.1.5 N2吸附-脱附分析 | 第32页 |
3.1.6 小结 | 第32-33页 |
3.2 TiO_2/麦饭石复合光催化剂制备条件优化 | 第33-36页 |
3.2.1 焙烧温度 | 第33-34页 |
3.2.2 麦饭石粒度对复合光催化剂的影响 | 第34页 |
3.2.3 催化剂负载量研究 | 第34-35页 |
3.2.4 小结 | 第35-36页 |
3.3 负载 TiO_2/麦饭石复合光催化剂对罗丹明 B 的光催化活性测试 | 第36-43页 |
3.3.1 负载 TiO_2/麦饭石用量对降解率的影响 | 第36页 |
3.3.2 初始溶液 pH 值的影响 | 第36-37页 |
3.3.3 初始浓度对光催化效果的影响 | 第37-38页 |
3.3.4 光催化条件优化——正交实验设计 | 第38-39页 |
3.3.5 优化条件难及吸附降解动力学研究 | 第39-42页 |
3.3.6 负载 TiO_2/麦饭石与纯 TiO_2光催化降解罗丹明 B 的比较 | 第42页 |
3.3.7 小结 | 第42-43页 |
3.4 负载 TiO_2/麦饭石复合光催化剂的重复利用性 | 第43页 |
3.5 负载 TiO_2/麦饭石复合光催化剂对氨氮的光催化降解应用 | 第43-51页 |
3.5.1 反应时间对氨氮降解率的影响 | 第43-44页 |
3.5.2 初始溶液 pH 值的影响 | 第44-45页 |
3.5.3 反应物初始浓度的影响 | 第45页 |
3.5.4 催化剂用量的影响 | 第45-46页 |
3.5.5 外加氧化剂投加量的影响 | 第46-47页 |
3.5.6 氨氮降解率优化条件确定——正交实验设计 | 第47-49页 |
3.5.7 最优条件验证 | 第49页 |
3.5.8 氨氮废水光催化机理 | 第49-51页 |
3.5.9 小结 | 第51页 |
结论 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |