摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 光催化技术概述 | 第10-14页 |
1.1.1 光催化技术的发展 | 第10-11页 |
1.1.2 光催化机理和光催化材料 | 第11-14页 |
1.2 ZnIn_2S_4光催化剂的改性研究进展 | 第14-18页 |
1.2.1 金属离子掺杂 | 第15-16页 |
1.2.2 非金属掺杂 | 第16页 |
1.2.3 金属掺杂 | 第16-17页 |
1.2.4 光催化剂复合 | 第17页 |
1.2.5 其他物质复合 | 第17-18页 |
1.3 导电聚合物复合ZnIn2S | 第18-21页 |
1.3.1 导电聚合物材料概述 | 第18-19页 |
1.3.2 导电聚合物的应用领域 | 第19-21页 |
1.4 环境中抗生素的现状及去除技术 | 第21-25页 |
1.4.1 环境中抗生素现状 | 第21-22页 |
1.4.2 环境中抗生素处理技术 | 第22-24页 |
1.4.3 抗生素的光催化降解技术 | 第24-25页 |
1.5 选题依据,研究目的及意义,研究内容 | 第25-29页 |
1.5.1 选题依据 | 第25-26页 |
1.5.2 研究目的及意义 | 第26页 |
1.5.3 研究内容 | 第26-29页 |
第二章 聚吡咯复合ZnIn_2S_4的制备和光催化性能研究 | 第29-48页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-34页 |
2.2.1 实验材料及仪器 | 第29-31页 |
2.2.2 制备ZnIn_2S_4及PPy-ZnIn_2S_4催化剂 | 第31-32页 |
2.2.3 催化剂ZnIn_2S_4及PPy-ZnIn_2S_4的表征 | 第32-33页 |
2.2.4 光催化性能实验 | 第33-34页 |
2.2.5 光催化自由基捕获实验 | 第34页 |
2.2.6 光降解氯霉素中间产物测试 | 第34页 |
2.2.7 光解实验 | 第34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-47页 |
2.3.1 表面形貌及晶体结构分析表征 | 第34-39页 |
2.3.2 BET比表面积分析表征 | 第39-40页 |
2.3.3 催化剂的光吸收性能分析表征 | 第40-42页 |
2.3.4 可见光下光催化降解性能 | 第42-43页 |
2.3.5 光催化降解氯霉素途径分析 | 第43-45页 |
2.3.6 活性物种的测定 | 第45-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 PEDOT-ZnIn_2S_4的制备与去除水中四环素性能研究 | 第48-64页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验部分 | 第48-53页 |
3.2.1 实验材料和仪器 | 第48-50页 |
3.2.2 光催化剂的制备 | 第50页 |
3.2.3 光催化剂的表征 | 第50-51页 |
3.2.4 可见光下光催化性能测试 | 第51-52页 |
3.2.5 pH对光催化性能的影响测试 | 第52页 |
3.2.6 不同pH条件下捕获实验 | 第52-53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-62页 |
3.3.1 催化剂的形貌以及晶体的结构表征分析 | 第53-55页 |
3.3.2 BET比表面积分析 | 第55-56页 |
3.3.3 催化剂的光电化学性能分析 | 第56-58页 |
3.3.4 可见光下催化剂去除水中四环素的效率 | 第58-60页 |
3.3.5 不同pH条件对催化剂降解四环素的效率和产物影响 | 第60页 |
3.3.6 光催化剂吸附实验结果分析 | 第60-61页 |
3.3.7 光催化降解四环素的机理和过程分析 | 第61-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 结论与展望 | 第64-66页 |
4.1 结论 | 第64页 |
4.2 创新点摘要 | 第64-65页 |
4.3 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-81页 |
附录 硕士阶段的研究成果与奖励 | 第81页 |