摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
插图索引 | 第11-13页 |
附表索引 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-35页 |
1.1 氯苯类有机污染物性质、污染危害及其防治概述 | 第14-19页 |
1.1.1 氯苯类有机污染物的性质及应用 | 第14-17页 |
1.1.2 氯苯类有机物的污染及危害 | 第17-18页 |
1.1.3 氯苯类有机污染物的防治措施 | 第18-19页 |
1.2 TiO_2光催化材料 | 第19-26页 |
1.2.1 TiO_2的晶体结构 | 第19-20页 |
1.2.2 纳米 TiO_2的制备方法 | 第20-21页 |
1.2.3 TiO_2的应用 | 第21页 |
1.2.4 TiO_2的光催化理论 | 第21-26页 |
1.3 TiO_2的改性研究进展 | 第26-30页 |
1.3.1 贵金属沉积 | 第26页 |
1.3.2 金属离子的掺杂 | 第26-28页 |
1.3.3 非金属掺杂 | 第28页 |
1.3.4 复合半导体 | 第28-29页 |
1.3.5 表面光敏化 | 第29页 |
1.3.6 强酸作用 | 第29页 |
1.3.7 表面鳌合及衍生作用 | 第29-30页 |
1.4 微波及其应用 | 第30-32页 |
1.4.1 微波的基本性质 | 第30页 |
1.4.2 微波辐射理论 | 第30-32页 |
1.4.3 微波技术在治理污染中的应用 | 第32页 |
1.5 课题研究内容及意义 | 第32-35页 |
1.5.1 课题研究背景及意义 | 第32-33页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第33-34页 |
1.5.3 创新点 | 第34-35页 |
第2章 实验材料及方法 | 第35-42页 |
2.1 材料与试剂 | 第35页 |
2.2 装置和仪器 | 第35-36页 |
2.3 实验方法 | 第36-42页 |
2.3.1 光催化剂的制备 | 第36-37页 |
2.3.2 以甲基橙为模拟污染物的光降解实验 | 第37-39页 |
2.3.3 三氯苯的光降解实验 | 第39-40页 |
2.3.4 光催化活性的评价 | 第40-41页 |
2.3.5 表征方法 | 第41-42页 |
第3章 微波辐照过渡金属掺杂 TiO_2光催化剂的工艺优化 | 第42-62页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 暗室吸附及空白试验 | 第42-44页 |
3.2.1 光催化剂暗室吸附对甲基橙的浓度影响 | 第42-43页 |
3.2.2 甲基橙的紫外光空白实验 | 第43-44页 |
3.3 三种过渡金属离子掺杂 TiO_2光催化剂的催化活性及比较 | 第44-52页 |
3.3.1 Fe~(3+)掺杂改性对催化剂活性的影响 | 第44-46页 |
3.3.2 Zn~(2+)掺杂改性对催化剂活性的影响 | 第46-49页 |
3.3.3 Cr~(3+)掺杂改性对催化剂活性的影响 | 第49-51页 |
3.3.4 三种过渡金属掺杂效果综合对比分析 | 第51-52页 |
3.4 微波辐照对过渡金属掺杂 TiO_2光催化剂活性的影响 | 第52-60页 |
3.4.1 Fe~(3+)掺杂量为 0.1%的光催化剂不同投加量的影响 | 第52-54页 |
3.4.2 微波功率的影响 | 第54-57页 |
3.4.3 微波辐照时间的影响 | 第57-60页 |
3.5 小结 | 第60-62页 |
第4章 优化制备的 Fe~(3+)掺杂 TiO_2光降解三氯苯的研究 | 第62-71页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 暗室吸附及空白实验 | 第62-64页 |
4.2.1 优化制备的 Fe~(3+)掺杂 TiO_2暗室中对三种三氯苯浓度的影响 | 第62-63页 |
4.2.2 三种三氯苯的紫外光灯空白实验 | 第63-64页 |
4.3 优化制备的 Fe~(3+)掺杂 TiO_2对三种三氯苯的光催化降解 | 第64-65页 |
4.4 优化前后 TiO_2的 SEM 表征结果对比及分析 | 第65-70页 |
4.4.1 优化前后 TiO_2的 SEM 表征 | 第65-67页 |
4.4.2 优化前后 TiO_2的 BET 表征 | 第67-68页 |
4.4.3 微波辐照 TiO_2的 XRD 表征 | 第68-70页 |
4.5 小结 | 第70-71页 |
结论与建议 | 第71-73页 |
结论 | 第71-72页 |
建议 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
致谢 | 第80页 |