纳米二氧化钛薄膜的制备以及在废水处理中的应用
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-8页 |
第一章 绪论 | 第8-24页 |
·纳米 TiO_2薄膜技术以及国内外研究现状 | 第8-10页 |
·纳米薄膜技术 | 第8页 |
·国内研究现状 | 第8-10页 |
·国外研究现状 | 第10页 |
·纳米 TiO_2薄膜的光催化原理 | 第10-12页 |
·纳米 TiO_2能带结构 | 第10-11页 |
·半导体的光催化氧化原理 | 第11-12页 |
·纳米 TiO_2薄膜的制备方法~[18] | 第12-16页 |
·真空蒸发法 | 第12-13页 |
·溅射法 | 第13页 |
·溶胶-凝胶法 | 第13-14页 |
·化学气相沉积法 | 第14页 |
·电化学气相法 | 第14-15页 |
·喷雾热分解沉积技术 | 第15页 |
·自组装制备方法 | 第15-16页 |
·掺杂纳米 TiO_2薄膜的制备 | 第16-19页 |
·金属掺杂 | 第16-17页 |
·非金属掺杂 | 第17-18页 |
·共掺杂 | 第18-19页 |
·纳米 TiO_2薄膜的光催化应用研究~[18] | 第19-21页 |
·空气净化 | 第19页 |
·抗菌自洁作用 | 第19页 |
·光催化有机废水处理 | 第19-21页 |
·TiO_2材料在其它领域的应用 | 第21页 |
·纳米 TiO_2薄膜光催化的影响因素 | 第21-22页 |
·晶粒尺寸和预处理对光催化的影响 | 第21-22页 |
·薄膜厚度对光催化的影响 | 第22页 |
·有机物浓度对光催化的影响 | 第22页 |
·晶相的组成对光催化的影响 | 第22页 |
·本课题研究的内容、目的和意义 | 第22-24页 |
第二章 纳米 TiO_2薄膜的制备 | 第24-34页 |
·实验仪器和药品 | 第24页 |
·实验仪器 | 第24页 |
·实验药品 | 第24页 |
·二氧化钛薄膜的制备过程 | 第24-28页 |
·实验参数的确定 | 第24-26页 |
·制备流程图 | 第26页 |
·二氧化钛溶胶的制备 | 第26-27页 |
·烧结温度的选择 | 第27-28页 |
·二氧化钛薄膜的制备 | 第28页 |
·二氧化钛薄膜的热处理 | 第28页 |
·表征仪器与方法 | 第28页 |
·结果与讨论 | 第28-33页 |
·二氧化钛前驱体干燥粉体的红外分析(FT-IR) | 第28-30页 |
·薄膜的 X-射线衍射(XRD) | 第30-32页 |
·薄膜的扫描电子显微镜(SEM) | 第32-33页 |
本章小结 | 第33-34页 |
第三章 掺杂及改性纳米 TiO_2薄膜的制备 | 第34-44页 |
·实验仪器和药品 | 第34-35页 |
·实验仪器 | 第34页 |
·实验药品 | 第34-35页 |
·掺杂薄膜的制备 | 第35页 |
·掺杂金属 Fe、Ag、Zn 离子溶胶的制备 | 第35页 |
·掺杂稀土金属 Y、Bi 离子溶胶的制备 | 第35页 |
·聚乙二醇掺杂改性 | 第35页 |
·结果表征与分析 | 第35-41页 |
·所制薄膜的表观照片 | 第35-36页 |
·掺杂改性 TiO_2扫描电镜和 XRD 分析 | 第36-41页 |
·薄膜接触角分析 | 第41-43页 |
·光照下接触角与 Y 掺杂量关系 | 第41-42页 |
·紫外光照下不同掺杂物的接触角 | 第42-43页 |
本章小结 | 第43-44页 |
第四章 纳米 TiO_2薄膜光催化性能的研究 | 第44-50页 |
·光催化性能实验 | 第44-45页 |
·实验方案 | 第44页 |
·实验装置 | 第44-45页 |
·光催化降解亚甲基蓝溶液的影响因素 | 第45-47页 |
·相同浓度不同掺杂物质对亚甲基蓝降解的效率 | 第45页 |
·不同膜厚对光催化降解效率的影响 | 第45-46页 |
·不同掺杂量对光催化降解效率的影响 | 第46页 |
·光照时间对光催化降解效率的影响 | 第46-47页 |
·紫外-可见吸收光分析(UV-Vis) | 第47-48页 |
·不同 Y 掺杂量下的紫外-可见吸收光谱图 | 第47-48页 |
·相同 Y 掺杂量下紫外-可见吸收光谱 | 第48页 |
·二氧化钛薄膜处理果汁废水 | 第48-49页 |
·光催化时间的影响 | 第48-49页 |
·曝气对果汁废水降解效果 | 第49页 |
本章小结 | 第49-50页 |
第五章 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
攻读学位期间发表文章 | 第55-58页 |
致谢 | 第58页 |