摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-28页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 光催化技术的概论 | 第11-19页 |
1.2.1 影响光催化活性的因素 | 第13-16页 |
1.2.2 提高半导体光催化活性的途径 | 第16-18页 |
1.2.3 光催化技术的应用 | 第18-19页 |
1.3 不同载体催化材料的研究进展 | 第19-23页 |
1.3.1 粘土矿物为载体催化材料的研究进展 | 第20-21页 |
1.3.2 SBA-15为载体催化材料的研究进展 | 第21-22页 |
1.3.3 活性炭为载体光催化材料的研究进展 | 第22-23页 |
1.4 铁的(氢)氧化物在光催化中的应用 | 第23-24页 |
1.5 光催化在处理芳香族化合物的应用 | 第24-25页 |
1.6 研究目的和意义 | 第25-26页 |
1.7 研究内容 | 第26-27页 |
1.8 论文创新点 | 第27-28页 |
2 Ag/FeOOH/SBA-15的制备与性能研究 | 第28-43页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-30页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第28页 |
2.2.2 Ag/FeOOH/SBA-15的制备与表征 | 第28-29页 |
2.2.3 Ag/FeOOH/SBA-15的(光)催化性能研究 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-41页 |
2.3.1 XRD物相分析 | 第30-31页 |
2.3.2 TEM及EDX分析 | 第31-33页 |
2.3.3 XPS分析 | 第33-34页 |
2.3.4 比表面积与孔径分析 | 第34-35页 |
2.3.5 紫外可见漫反射光谱 | 第35-36页 |
2.3.6 避光吸附实验 | 第36-38页 |
2.3.7 可见光催化实验 | 第38-39页 |
2.3.8 催化剂稳定性分析 | 第39-40页 |
2.3.9 pH分析 | 第40-41页 |
2.3.10 TOC分析 | 第41页 |
2.4 小结 | 第41-43页 |
3 Ag/FeOOH/AC的制备与性能研究 | 第43-55页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 实验部分 | 第43-45页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第43页 |
3.2.2 Ag/FeOOH/AC的制备与表征 | 第43-44页 |
3.2.3 Ag/FeOOH/AC(光)催化性能研究 | 第44-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-54页 |
3.3.1 XRD物相分析 | 第45页 |
3.3.2 TEM分析 | 第45-46页 |
3.3.3 XPS分析 | 第46-47页 |
3.3.4 紫外可见漫反射光谱 | 第47-48页 |
3.3.5 避光吸附实验 | 第48-49页 |
3.3.6 可见光催化实验 | 第49-50页 |
3.3.7 催化剂稳定性分析 | 第50-51页 |
3.3.8 pH分析 | 第51页 |
3.3.9 TOC分析 | 第51-53页 |
3.3.10 GC-MS分析 | 第53-54页 |
3.4 小结 | 第54-55页 |
4 Ag/FeOOH/mmt的制备与性能研究 | 第55-68页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 实验部分 | 第55-57页 |
4.2.1 实验药品与仪器 | 第55页 |
4.2.2 Ag/FeOOH/mmt的制备与表征 | 第55-56页 |
4.2.3 Ag/FeOOH/mmt的(光)催化性能研究 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-67页 |
4.3.1 XRD分析 | 第57页 |
4.3.2 TEM分析 | 第57-59页 |
4.3.3 EDX分析 | 第59-60页 |
4.3.4 紫外-可见漫反射光谱 | 第60页 |
4.3.5 XPS分析 | 第60-61页 |
4.3.6 避光吸附实验 | 第61-63页 |
4.3.7 可见光催化实验 | 第63-64页 |
4.3.8 催化剂稳定性分析 | 第64-65页 |
4.3.9 pH分析 | 第65页 |
4.3.10T OC分析 | 第65-67页 |
4.4 小结 | 第67-68页 |
5 FeOOH/ZnO/mmt的制备与性能研究 | 第68-80页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 实验部分 | 第68-70页 |
5.2.1 实验药品与仪器 | 第68页 |
5.2.2 FeOOH/ZnO/mmt的制备与表征 | 第68-69页 |
5.2.3 FeOOH/ZnO/mmt的(光)催化性能研究 | 第69-70页 |
5.3 结果与讨论 | 第70-78页 |
5.3.1 XRD分析 | 第70页 |
5.3.2 TEM分析 | 第70-71页 |
5.3.3 EDX分析 | 第71-72页 |
5.3.4 紫外-可见漫反射光谱 | 第72-73页 |
5.3.5 避光吸附实验 | 第73-75页 |
5.3.6 可见光催化实验 | 第75-76页 |
5.3.7 催化剂稳定性分析 | 第76-77页 |
5.3.8 PCP光催化机理分析 | 第77-78页 |
5.4 小结 | 第78-80页 |
6 载体种类及污染物种类对光催化效果的影响与光催化机理探究 | 第80-91页 |
6.1 引言 | 第80页 |
6.2 实验部分 | 第80-82页 |
6.2.1 实验仪器与试剂 | 第80-81页 |
6.2.2 Ag/FeOOH/AC对不同有机污染物光催化实验 | 第81页 |
6.2.3 蒙脱石基Ag/FeOOH与Fe OOH/ZnO光催化实验 | 第81页 |
6.2.4 光催化机理分析实验 | 第81-82页 |
6.3 结果与讨论 | 第82-88页 |
6.3.1 不同载体对光催化效果的影响 | 第82-83页 |
6.3.2 有机污染分子大小类对光催化效果的影响 | 第83-84页 |
6.3.3 氯取代基对光催化效果的影响 | 第84-85页 |
6.3.4 不同类别铁的氢氧化物复合材料光催化效果的影响 | 第85-86页 |
6.3.5 光催化机理探究 | 第86-88页 |
6.4 复合材料光催化机理的分析 | 第88-90页 |
6.5 小结 | 第90-91页 |
结论 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
攻读博士学位期间发表的论文与成果 | 第102-103页 |