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二氧化钛—硫化镉及氧化石墨烯复合材料光催化降解废水中有机物的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 染料废水的概述第11-12页
        1.2.1 染料废水特点第11页
        1.2.2 废水处理技术第11-12页
    1.3 光催化技术简介第12-15页
        1.3.1 光催化氧化技术原理第12-14页
        1.3.2 光催化材料国内外研究进展第14-15页
    1.4 TiO_2光催化技术概述第15页
    1.5 TiO_2光催化材料改性第15-17页
        1.5.1 金属离子掺杂第15-16页
        1.5.2 贵金属沉积第16页
        1.5.3 复合半导体第16页
        1.5.4 表面光敏化第16-17页
    1.6 TiO_2-CdS复合半导体第17页
        1.6.1 CdS简介第17页
        1.6.2 TiO_2-CdS复合物第17页
    1.7 氧化石墨烯复合光催化材料第17-20页
        1.7.1 氧化石墨烯简介第17-18页
        1.7.2 氧化石墨烯的制备方法第18-19页
        1.7.3 氧化石墨烯的负载方法第19-20页
    1.8 本论文的研究目的及研究内容第20-21页
        1.8.1 本论文的研究目的第20页
        1.8.2 研究内容第20-21页
第2章 实验材料与分析方法第21-25页
    2.1 主要实验试剂及实验仪器设备第21-22页
        2.1.1 实验所需药品第21-22页
        2.1.2 实验所需仪器第22页
    2.2 催化剂表征第22-24页
        2.2.1 X射线粉末衍射(XRD)第22-23页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第23页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)及能谱(EDS)分析第23页
        2.2.4 比表面积分析(BET)第23页
        2.2.5 傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR)第23页
        2.2.6 拉曼光谱分析(Raman)第23页
        2.2.7 紫外-可见漫反射吸收光谱分析(UV-vis)第23-24页
    2.3 光催化性能测试第24-25页
第3章 TiO_2-CdS的制备及光催化性能研究第25-39页
    3.1 催化剂制备第25-26页
        3.1.1 CdS纳米粒子的制备第25页
        3.1.2 TiO_2-CdS复合物的制备第25-26页
    3.2 光催化剂的表征第26-32页
        3.2.1 XRD表征第26-28页
        3.2.2 SEM分析第28-30页
        3.2.3 TEM分析第30-31页
        3.2.4 BET分析第31-32页
    3.3 光催化性能分析及机理研究第32-38页
        3.3.1 不同催化材料的光催化性能对比第32-34页
        3.3.2 不同反应时间对催化材料降解性能的影响第34-36页
        3.3.3 钛镉比例对催化材料降解效果的影响第36-37页
        3.3.4 催化材料用量对降解效果的影响第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 TiO_2-CdS/rGO的制备及光催化性能研究第39-58页
    4.1 催化剂制备第39-40页
        4.1.1 氧化石墨烯的制备第39页
        4.1.2 TiO_2-CdS/rGO复合物的制备第39-40页
    4.2 催化剂的表征第40-47页
        4.2.1 XRD表征第40-41页
        4.2.2 Raman表征第41-42页
        4.2.3 FT-IR表征第42-43页
        4.2.4 UV-vis表征第43-44页
        4.2.5 TEM与EDS分析第44-46页
        4.2.6 BET分析第46-47页
    4.3 光催化性能分析及机理研究第47-56页
        4.3.1 不同催化材料的光催化性能对比第47-49页
        4.3.2 rGO含量对催化材料降解效果的影响第49页
        4.3.3 催化材料的稳定性测试第49-51页
        4.3.4 催化材料用量对降解效果的影响第51-52页
        4.3.5 光催化反应动力学研究第52-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第5章 结论与展望第58-60页
    5.1 本论文主要结论第58-59页
    5.2 创新点第59页
    5.3 展望第59-60页
参考文献第60-69页
致谢第69-70页
攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文第70页

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