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活性炭负载二氧化钛复合光催化剂的制备及其光催化性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
目录第9-13页
第一章 引言第13-29页
   ·光催化氧化技术第13-17页
     ·光催化氧化技术的发现与发展第13-14页
     ·光催化氧化技术的原理第14-16页
     ·光催化氧化技术的优点与缺点第16-17页
     ·常用的光催化剂第17页
   ·二氧化钛的性质第17-20页
     ·物理化学性质第17-18页
     ·光催化性质第18页
     ·二氧化钛的三种晶型第18-19页
     ·优缺点第19-20页
   ·二氧化钛的制备第20-24页
     ·气相合成法第20-21页
     ·液相合成法第21-24页
   ·二氧化钛的改性第24-28页
     ·离子掺杂第24页
     ·贵金属沉积第24-25页
     ·半导体复合第25-26页
     ·半导体表面敏化第26页
     ·催化剂的负载(固定化)第26-28页
   ·研究意义和研究内容第28-29页
第二章 活性炭负载二氧化钛的水热法制备及其光催化活性研究第29-41页
   ·引言第29页
   ·实验部分第29-30页
     ·试剂与仪器第29-30页
     ·反应装置第30页
   ·活性炭负载二氧化钛光催化剂的制备与表征第30-31页
     ·催化剂的制备第30-31页
     ·催化剂的表征第31页
   ·光催化性能测试第31-33页
     ·MB 最大吸收波长的测定第31-32页
     ·MB 标准曲线的测定第32-33页
     ·光催化剂催化活性测定第33页
   ·结果与讨论第33-39页
     ·复合光催化剂上钛负载量的影响第33-35页
     ·活性炭种类的影响第35-38页
     ·煅烧对光催化剂的影响第38-39页
   ·结论第39-41页
第三章 活性炭负载二氧化钛的 sol gelA 液 B 液法制备及其光催化性能的研究29第41-49页
   ·引言第41页
   ·实验部分第41-42页
     ·试剂与仪器第41页
     ·反应装置同 2.2.2第41-42页
   ·复合光催化剂的制备与表征第42-43页
     ·复合光催化剂的制备第42-43页
     ·复合光催化剂的表征第43页
     ·光催化性能的测试第43页
   ·结果与讨论第43-48页
     ·负载次数的影响第43-45页
     ·两种活性炭的影响第45-46页
     ·煅烧温度的影响第46-48页
   ·结论第48-49页
第四章 活性炭负载二氧化钛复合光催化剂的直接溶胶凝胶法制备及其光催化性能研究第49-65页
   ·引言第49页
   ·实验部分第49-50页
     ·试剂与仪器第49页
     ·反应装置同 2.2.2第49-50页
   ·复合型光催化剂的制备与表征第50-51页
     ·复合型光催化剂的制备第50-51页
     ·复合光催化剂的表征第51页
     ·脱除水中亚甲基蓝性能的评价第51页
   ·结果与讨论第51-62页
     ·直接溶胶凝胶法与 sol gel A 液 B 液法的比较第51-54页
     ·钛负载次数的影响第54-56页
     ·不同种活性炭的影响第56-57页
     ·降解条件的优化第57-62页
   ·结论第62-65页
第五章 Ti-FAC 软磁性复合光催化剂的水热-溶胶浸渍法制备及其对水中亚甲基蓝的光催化降解研究第65-75页
   ·引言第65页
   ·实验部分第65-67页
     ·TiO_2-FAC 软磁性复合光催化剂的制备及表征第65-66页
     ·软磁性复合光催化剂的性能评价第66-67页
   ·结果与讨论第67-72页
     ·煅烧温度对光催化活性的影响第67-68页
     ·钛溶胶浸渍次数对光催化活性的影响第68-69页
     ·磁性物质对光催化活性的影响第69-70页
     ·Ti2-F(1/8)AC 软磁性复合光催化剂的 SEM 和 VSM 分析第70-71页
     ·Ti2-F(1/8)AC 软磁性复合光催化剂的重复使用效果第71-72页
   ·结论第72-75页
第六章 结论与展望第75-79页
   ·结论第75-76页
   ·本文创新之处第76页
   ·展望与建议第76-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-87页
攻读学位期间发表的学术论文目录第87-88页

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