摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
·二氧化钛的结构性能及其应用发展 | 第10-17页 |
·二氧化钛的结构 | 第10-12页 |
·二氧化钛光催化机理 | 第12-13页 |
·影响 TiO_2光催化活性的因素 | 第13-15页 |
·二氧化钛作为光催化剂的应用 | 第15-16页 |
·二氧化钛光催化剂研究发展 | 第16-17页 |
·磁载二氧化钛光催化剂的研究进展 | 第17-20页 |
·磁载光催化剂概述 | 第17页 |
·磁载光催化剂分类 | 第17-19页 |
·磁载光催化剂的组成 | 第19-20页 |
·二氧化钛光催化剂改性研究进展 | 第20-23页 |
·贵金属沉积 | 第20-21页 |
·复合半导体 | 第21页 |
·非金属掺杂 | 第21-22页 |
·金属离子掺杂 | 第22-23页 |
·光敏化 | 第23页 |
·铁氧体的表面有机改性 | 第23-24页 |
·本课题研究目的、研究内容 | 第24-26页 |
·本课题研究目的 | 第24-25页 |
·本课题研究内容 | 第25-26页 |
2 实验部分 | 第26-32页 |
·实验仪器及实验药品 | 第26-27页 |
·样品的表征手段及测试条件 | 第27-30页 |
·X 射线衍射分析(XRD) | 第27-28页 |
·红外吸收光谱分析(FT-IR) | 第28页 |
·扫描电子显微镜分析(SEM) | 第28-29页 |
·透射电子显微镜分析(TEM) | 第29页 |
·紫外-可见漫反射光谱分析(DRS) | 第29-30页 |
·振动样品磁强计分析(VSM) | 第30页 |
·光催化降解测试 | 第30-32页 |
·光催化降解装置 | 第30页 |
·光催化降解性能评价方法 | 第30-32页 |
3 磁基体的制备及表面改性处理 | 第32-48页 |
·磁基体的制备 | 第32-33页 |
·Fe_3O_4磁基体的制备 | 第32页 |
·Mn_(0.4)Zn_(0.6)Fe_2O_4磁基体的制备 | 第32-33页 |
·磁基体的表面改性 | 第33页 |
·酸稳定性试验 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-47页 |
·红外光谱分析 | 第33-35页 |
·X 射线衍射分析 | 第35-37页 |
·扫描电镜图分析 | 第37-39页 |
·透射电镜图分析 | 第39-40页 |
·能量色散 X 射线能谱分析(EDX) | 第40-43页 |
·磁性能分析 | 第43-45页 |
·酸稳定性分析 | 第45-47页 |
·小结 | 第47-48页 |
4 TiO_2的制备、光敏化处理及光催化性能分析 | 第48-55页 |
·TiO_2的制备 | 第48页 |
·TiO_2-聚吡咯复合材料的制备 | 第48页 |
·结果与讨论 | 第48-54页 |
·红外光谱分析 | 第48-49页 |
·X 射线衍射分析 | 第49-50页 |
·紫外-可见漫反射光谱分析 | 第50-52页 |
·光催化活性分析 | 第52-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
5 聚吡咯-TiO_2复合磁载光催化剂的制备及性能研究 | 第55-64页 |
·TiO_2复合磁载光催化剂的制备 | 第55页 |
·聚吡咯-TiO_2复合磁载光催化剂的制备 | 第55页 |
·催化剂回收试验 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-62页 |
·X 射线衍射分析 | 第56-58页 |
·磁性能分析 | 第58-59页 |
·紫外-可见漫反射光谱分析 | 第59-60页 |
·光催化活性分析 | 第60-61页 |
·样品分离回收性能分析 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-64页 |
6 结论 | 第64-65页 |
7 总结与展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
攻读硕士学位期间所获得的研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |