摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
·光催化化学 | 第13-15页 |
·光催化化学的基本原理 | 第13页 |
·光催化化学研究现状 | 第13-14页 |
·光催化化学的特点 | 第14-15页 |
·纳米TiO_2光催化化学 | 第15-26页 |
·纳米TiO_2光催化作用机理 | 第16页 |
·纳米TiO_2光催化剂的制备方法 | 第16-20页 |
·气相法 | 第17-19页 |
·液相法 | 第19-20页 |
·影响纳米TiO_2光催化活性的因素 | 第20-22页 |
·晶相 | 第20页 |
·粒径和表面积 | 第20-21页 |
·热处理温度 | 第21页 |
·紫外光强度 | 第21页 |
·反应体系的流速 | 第21-22页 |
·污染物初始浓度 | 第22页 |
·纳米光催化剂的改性 | 第22-26页 |
·过渡金属粒子掺杂 | 第22-23页 |
·稀土金属粒子掺杂 | 第23页 |
·贵金属掺杂 | 第23页 |
·非金属离子掺杂 | 第23-24页 |
·耦合半导体 | 第24-25页 |
·光敏化剂的加入 | 第25页 |
·表面超强酸酸化 | 第25-26页 |
·VOCs治理的研究概况 | 第26-29页 |
·VOCs简介 | 第26页 |
·VOCs的处理方法 | 第26-29页 |
·本论文的选题依据和实验内容 | 第29-31页 |
·选题依据及实验目的 | 第29-30页 |
·研究主要内容 | 第30-31页 |
第二章 银掺杂TiO_2催化剂的合成表征和光催化消除 甲醇的性能 | 第31-45页 |
·引言 | 第31页 |
·实验部分 | 第31-34页 |
·主要试剂 | 第31-32页 |
·主要仪器 | 第32页 |
·催化剂的制备 | 第32-33页 |
·溶胶-凝胶法制备TiO_2 | 第32页 |
·掺Ag/TiO_2复合催化剂的制备 | 第32-33页 |
·光催化实验 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-44页 |
·催化剂表征 | 第34-40页 |
·TG-DTA分析 | 第34页 |
·红外光谱分析 | 第34-36页 |
·紫外-可见漫反射光谱(UV-visDRS) | 第36-37页 |
·扫描电镜分析 | 第37页 |
·XPS分析 | 第37-39页 |
·XRD分析 | 第39-40页 |
·原料气浓度和体系流速对催化剂催化效率的影响 | 第40-41页 |
·Ag掺杂量对催化剂活性的影响 | 第41-42页 |
·活化温度和活化时间的影响 | 第42-44页 |
·结论 | 第44-45页 |
第三章 N/TiO_2催化剂光催化消除甲醇的研究 | 第45-55页 |
·引言 | 第45页 |
·实验部分 | 第45-46页 |
·主要试剂 | 第45页 |
·N/TiO2的制备 | 第45-46页 |
·光催化性能测试 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-53页 |
·催化剂表征 | 第46-51页 |
·红外光谱分析 | 第46-47页 |
·TG-DTA分析 | 第47-48页 |
·SEM扫描电镜分析 | 第48页 |
·XPS分析 | 第48-51页 |
·活化温度和活化时间的影响 | 第51-52页 |
·催化剂的催化活性的稳定性 | 第52-53页 |
·结论 | 第53-55页 |
第四章 N、Fe/TiO_2复合催化剂光催化消除低级醇的研究 | 第55-67页 |
·引言 | 第55页 |
·实验部分 | 第55-56页 |
·主要试剂 | 第55页 |
·主要仪器 | 第55页 |
·催化剂的制备 | 第55-56页 |
·光催化实验 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-61页 |
·体系流速对光催化消除低级醇效果的影响 | 第56-58页 |
·浓度对光催化效果的影响 | 第58-60页 |
·铁的掺杂量对光催化活性的影响 | 第60页 |
·催化剂的焙烧温度与催化活性的关系 | 第60-61页 |
·催化剂的催化活性稳定性的测定 | 第61页 |
·催化剂的表征 | 第61-67页 |
·差热-热重分析 | 第61-62页 |
·SEM扫描电镜分析 | 第62-63页 |
·红外光谱分析 | 第63-64页 |
·XPS分析 | 第64-66页 |
·XRD分析 | 第66-67页 |
第五章 总结和设想 | 第67-69页 |
·总结 | 第67-68页 |
·设想 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |