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 |