摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-31页 |
·半导体光催化的发展概况 | 第12-13页 |
·TiO_2的光催化机理 | 第13-14页 |
·影响TiO_2催化剂性能的因素 | 第14-16页 |
·晶型 | 第14-15页 |
·晶粒尺寸 | 第15页 |
·晶体缺陷结构 | 第15-16页 |
·纳米TiO_2粉体的制备 | 第16页 |
·TiO_2催化剂的改性 | 第16-19页 |
·贵金属沉积 | 第17页 |
·离子掺杂 | 第17-18页 |
·光敏化 | 第18-19页 |
·纳米TiO_2光催化剂的负载及固定化技术 | 第19-21页 |
·TiO_2负载所用载体 | 第19-21页 |
·TiO_2光催化剂在载体上的固定方法 | 第21页 |
·TiO_2光催化反应器研究 | 第21-22页 |
·影响TiO_2光催化反应的主要因素 | 第22-24页 |
·纳米TiO_2在环境保护中的应用 | 第24-25页 |
·TiO_2光催化应用于水处理 | 第24页 |
·TiO_2光催化应用于空气净化 | 第24页 |
·其它实用化方面的应用 | 第24-25页 |
·光催化氧化应用于去除水体中腐殖酸 | 第25-29页 |
·环境中的腐殖质及其分类 | 第25页 |
·腐殖酸的物理化学特性 | 第25-26页 |
·腐殖酸与饮用水氯代烃污染及其他危害 | 第26-27页 |
·光催化氧化法去除水体中腐殖酸 | 第27-29页 |
·本课题的研究目的、意义与内容 | 第29-31页 |
·研究目的 | 第29页 |
·研究目的 | 第29-30页 |
·研究内容 | 第30-31页 |
2 研究方法 | 第31-47页 |
·TiO_2/AC复合催化剂的制备 | 第31-34页 |
·溶胶的制备 | 第32-33页 |
·活性炭的选择及预处理 | 第33页 |
·覆膜 | 第33-34页 |
·催化剂的表征方法 | 第34-39页 |
·TiO_2晶型与晶粒尺寸 | 第34-35页 |
·比表面积及孔径分布 | 第35-38页 |
·灰分法测定负载量 | 第38-39页 |
·腐殖酸水样的配制 | 第39页 |
·腐殖酸溶液的分析方法 | 第39-42页 |
·UV_(254) | 第40页 |
·总有机碳(TOC) | 第40-41页 |
·比紫外吸收率(SUVA) | 第41-42页 |
·腐殖酸浓度的确定 | 第42页 |
·光反应实验设计 | 第42-45页 |
·光反应系统 | 第42-44页 |
·光反应实验 | 第44-45页 |
·实验药品及仪器 | 第45-47页 |
3 TiO_2/AC复合催化剂的制备及性能表征 | 第47-63页 |
·活性炭粒度 | 第47-53页 |
·溶胶浓度 | 第53-54页 |
·浸渍时间 | 第54页 |
·锻烧温度 | 第54-57页 |
·负载方法与负载次数 | 第57-60页 |
·负载方法 | 第57-58页 |
·负载次数 | 第58-60页 |
·小结 | 第60-63页 |
4 TiO_2/AC复合催化剂光催化降解腐殖酸反应因素研究 | 第63-75页 |
·腐殖酸光解、TiO_2/AC暗吸附与TiO_2/AC光催化降解的对比 | 第63-64页 |
·反应条件对降解效果的影响 | 第64-70页 |
·TiO_2/AC投加量 | 第64-65页 |
·反应液初始pH | 第65-67页 |
·光强 | 第67-68页 |
·反应温度 | 第68-69页 |
·反应液初始浓度 | 第69-70页 |
·鼓入空气 | 第70页 |
·负载与悬浮体系 | 第70-72页 |
·重复使用次数 | 第72页 |
·光催化反应过程溶液TOC、SUVA的变化 | 第72-73页 |
·小结 | 第73-75页 |
5 TiO_2/AC复合催化剂光催化降解腐殖酸动力学研究 | 第75-86页 |
·腐殖酸的自身光解 | 第75-78页 |
·反应速率方程 | 第75-76页 |
·腐殖酸光解的动力学特性 | 第76-78页 |
·TiO_2/AC对腐殖酸的暗吸附 | 第78-82页 |
·吸附等温线 | 第78-80页 |
·吸附动力学特性 | 第80-82页 |
·TiO_2/AC对腐殖酸的光催化氧化 | 第82-84页 |
·小结 | 第84-86页 |
6 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-96页 |
攻读学位期间发表学术论文目录 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |