摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-33页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 挥发性有机物概述 | 第15-21页 |
1.2.1 挥发性有机物来源与危害 | 第15-17页 |
1.2.2 VOCs污染控制技术 | 第17-21页 |
1.3 光催化概述 | 第21-25页 |
1.3.1 光催化原理 | 第22-23页 |
1.3.2 光催化发展现状 | 第23-24页 |
1.3.3 光催化降解VOCs的研究现状 | 第24-25页 |
1.4 MOFs概述 | 第25-32页 |
1.4.1 MOFs简介 | 第25-26页 |
1.4.2 MOFs复合物 | 第26-30页 |
1.4.3 MOFs在光催化方面的应用 | 第30-32页 |
1.5 本论文研究意义及研究内容 | 第32-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-36页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第33-34页 |
2.1.1 实验试剂 | 第33-34页 |
2.1.2 实验仪器 | 第34页 |
2.2 样品的表征 | 第34-36页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第34页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第34页 |
2.2.3 傅里叶红外光谱仪(FTIR) | 第34-35页 |
2.2.4 N_2物理吸脱附测试 | 第35页 |
2.2.5 紫外可见光谱(UV-vis) | 第35页 |
2.2.6 荧光光谱(PL) | 第35页 |
2.2.7 光电化学测试 | 第35-36页 |
第三章 光催化反应器设计 | 第36-42页 |
3.1 光催化反应器的选择 | 第36页 |
3.2 光催化反应器的构建 | 第36-38页 |
3.3 光催化反应器的评估 | 第38-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 TiO_2@NH_2-UiO-66复合材料的制备及其吸附-光催化降解VOCs的性能研究 | 第42-59页 |
4.1 前言 | 第42-43页 |
4.2 材料制备 | 第43-44页 |
4.2.1 超小TiO_2的合成 | 第43页 |
4.2.2 NH_2-UiO-66的合成 | 第43页 |
4.2.3 TiO_2@NH_2-UiO-66的合成 | 第43-44页 |
4.3 光催化降解VOCs实验 | 第44-45页 |
4.3.1 吸附-光催化降解实验 | 第44页 |
4.3.2 直接光催化降解VOCs | 第44-45页 |
4.3.3 光催化降解效率计算 | 第45页 |
4.4 结果与讨论 | 第45-56页 |
4.4.1 粉末X射线衍射分析 | 第45-46页 |
4.4.2 透射电镜分析 | 第46-47页 |
4.4.3 傅里叶红外测试 | 第47-48页 |
4.4.4 氮气物理吸脱附测试 | 第48-49页 |
4.4.5 紫外可见光谱测试 | 第49页 |
4.4.6 光电化学测试 | 第49-51页 |
4.4.7 荧光光谱测试 | 第51-52页 |
4.4.8 苯乙烯吸附性能测试 | 第52-53页 |
4.4.9 光催化降解苯乙烯 | 第53-55页 |
4.4.10 直接光催化降解苯乙烯 | 第55-56页 |
4.5 光催化降解机理研究 | 第56-58页 |
4.5.1 光催化降解VOCs中间产物的测定 | 第56-57页 |
4.5.2 光催化降解苯乙烯活性提高机理 | 第57-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-61页 |
5.1 总结 | 第59页 |
5.2 论文创新点 | 第59-60页 |
5.3 论文不足之处 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-72页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |