中文摘要 | 第1-11页 |
英文摘要 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-39页 |
第一节 具有光、电催化活性的金属氧化物性能的研究 | 第14-21页 |
第二节 具有光、电催化活性的金属氧化物的制备 | 第21-24页 |
第三节 具有光、电催化活性的金属氧化物在环境科学中的应用 | 第24-28页 |
第四节 水体化学需氧量检测的现状 | 第28-33页 |
第五节 本论文的工作及意义 | 第33-35页 |
参考文献 | 第35-39页 |
第二章 具有光、电催化活性的金属氧化物的制备及表征 | 第39-49页 |
第一节 纳米F-PbO_2修饰电极的制备及表征 | 第40-45页 |
1.前言 | 第40页 |
2.实验部分 | 第40-41页 |
3.结果与讨论 | 第41-43页 |
3.1 电极制备 | 第41页 |
3.2 PbO_2修饰机理的讨论 | 第41页 |
3.3 F~-的掺杂对PbO_2修饰膜的影响 | 第41-43页 |
4.结论 | 第43-45页 |
第二节 TiO_2膜的制备及表征 | 第45-49页 |
1.前言 | 第45页 |
2.实验部分 | 第45页 |
3.结果与讨论 | 第45-47页 |
3.1 电极制备 | 第46页 |
3.2 TiO_2膜的表征 | 第46-47页 |
4.结论 | 第47-49页 |
第三章 具有光、电催化活性的金属氧化物催化氧化有机物的研究 | 第49-65页 |
第一节 纳米F-PbO_2修饰电极电催化氧化苯酚的研究 | 第50-57页 |
1.前言 | 第50页 |
2.实验部分 | 第50-51页 |
3.结果与讨论 | 第51-55页 |
3.1 纳米F-PbO_2修饰电极的水分解反应 | 第51-52页 |
3.2 纳米F-PbO_2修饰电极的电催化性能 | 第52-53页 |
3.3 有机物在纳米F-PbO_2修饰电极上的安培响应 | 第53-55页 |
4.结论 | 第55-57页 |
第二节 激光煅烧制备的Ti/TiO_2电极光催化降解罗丹明B的研究 | 第57-65页 |
1.前言 | 第57页 |
2.实验部分 | 第57-58页 |
3.结果与讨论 | 第58-64页 |
3.1 激光能量的影响 | 第58-59页 |
3.2 工作电压的影响 | 第59-60页 |
3.3 pH值的选择 | 第60-62页 |
3.4 Ti/TiO_2电极在不同条件下降解有机物能力的比较 | 第62-63页 |
3.5 不同方法制备Ti/TiO_2电极光电催化能力的比较 | 第63-64页 |
4.结论 | 第64-65页 |
第四章 具有光、电催化活性的金属氧化物催化氧化测定化学需氧量的应用研究 | 第65-84页 |
第一节 纳米F-PbO_2修饰电极安培检测器快速测定化学需氧量的应用研究 | 第66-74页 |
1.前言 | 第66-67页 |
2.实验部分 | 第67-68页 |
3.结果与讨论 | 第68-72页 |
3.1 实验原理 | 第68页 |
3.2 测定条件的优化 | 第68-70页 |
3.3 工作曲线和检测限 | 第70-71页 |
3.4 实际水样的测定 | 第71-72页 |
4.结论 | 第72-74页 |
第二节 石英管负载纳米TiO_2光催化氧化测定化学需氧量的应用研究 | 第74-84页 |
1.前言 | 第74-75页 |
2.实验部分 | 第75-76页 |
3.结果与讨论 | 第76-82页 |
3.1 实验原理 | 第76-77页 |
3.2 测定条件的优化 | 第77-79页 |
3.3 纳米TiO_2-K_2Cr_2O7的氧化能力 | 第79页 |
3.4 标准曲线和检测限 | 第79-80页 |
3.5 抗干扰能力 | 第80-81页 |
3.6 实际水样测定 | 第81-82页 |
4.结论 | 第82-84页 |
附录:硕士在读期间科研成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |