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碳纳米管-二氧化钛纳米复合材料的制备及其光催化降解PPCPs的研究

摘要第1-10页
Abstract第10-12页
缩略语表第12-13页
第一章 绪论第13-32页
 1 概述第13-14页
 2 PPCPs的残留及其处理方法第14-19页
   ·PPCPs的分类与来源第14-15页
   ·PPCPs的残留第15-18页
     ·地表水第15-16页
     ·地下水第16-17页
     ·饮用水第17-18页
   ·PPCPs的处理方法第18-19页
     ·活性炭吸附法第18页
     ·膜分离技术第18-19页
     ·光催化氧化技术第19页
 3 纳米TiO_2材料光催化氧化技术降解有机污染物第19-28页
   ·光催化氧化技术的机理第19-20页
   ·光催化降解效率的影响因素第20-23页
     ·光照强度第20-21页
     ·有机物浓度第21页
     ·溶液pH第21页
     ·溶解氧第21-22页
     ·添加氧化剂第22页
     ·光催化剂用量第22-23页
   ·光催化剂的改性对降解性能的影响第23-28页
     ·金属掺杂第23-24页
       ·贵金属掺杂第23页
       ·过渡金属离子掺杂第23-24页
       ·稀土金属离子掺杂第24页
     ·非金属掺杂第24-25页
       ·N元素掺杂第24页
       ·S元素掺杂第24-25页
       ·F元素掺杂第25页
     ·两种元素共掺杂第25页
     ·碳材料改性TiO_2光催化活性第25-28页
       ·碳掺杂TiO_2纳米材料第25-26页
       ·活性炭/TiO_2纳米复合材料第26页
       ·碳纳米管/TiO_2纳米复合材料第26-27页
       ·富勒烯/TiO_2纳米复合材料第27页
       ·石墨烯/TiO_2纳米复合材料第27-28页
 4 光催化氧化技术应用于处理PPCPs的研究第28-31页
 5 立题依据及意义第31-32页
第二章 MWNTs-TiO_2纳米复合材料的制备、表征及光催化活性的比较研究第32-46页
 1 引言第32-33页
 2 实验部分第33-35页
   ·仪器与试剂第33-34页
   ·MWNTs-TiO_2纳米复合材料的制备第34页
   ·MWNTs-TiO_2复合材料的表征第34页
   ·光催化降解实验第34-35页
 3 结果与讨论第35-44页
   ·MWNTs-TiO_2纳米复合材料的表征第35-41页
     ·XRD分析第35-36页
     ·FTIR分析第36-37页
     ·Raman分析第37-39页
     ·SEM分析第39页
     ·比表面积分析第39-40页
     ·TGA分析第40-41页
   ·MWNTs-TiO_2的光催化性能第41-44页
     ·紫外光降解RhB第41-42页
     ·模拟可见光降解RhB第42-43页
     ·太阳光降解RhB第43-44页
   ·MWNTs-TiO_2纳米复合材料的光催化作用机理推测第44页
 4 小结第44-46页
第三章 MWNTs-TiO_2纳米复合材料紫外光光催化降解普萘洛尔第46-56页
 1 引言第46页
 2 实验部分第46-48页
   ·仪器与试剂第46-47页
   ·实验方法第47-48页
     ·光催化降解实验第47页
     ·降解率与矿化率的计算第47-48页
 3 结果与讨论第48-55页
   ·普萘洛尔的标准曲线第48页
   ·MWNTs与TiO_2的复合率第48-49页
   ·MWNTs-TiO_2光催化剂的投入量第49-50页
   ·普萘洛尔初始浓度第50页
   ·悬浮液初始pH第50-51页
   ·H_2O_2对降解速率的影响第51-52页
   ·普萘洛尔的量子化学计算第52页
   ·降解时间的影响第52-53页
   ·普萘洛尔可能的降解历程推测第53-55页
 4 小结第55-56页
第四章 MWNTs-TiO_2纳米复合材料可见光光催化降解四环素:动力学和降解机理第56-71页
 1 引言第56-57页
 2 实验部分第57页
   ·仪器与试剂第57页
   ·光催化降解实验第57页
 3 结果与讨论第57-70页
   ·四环素在酸性和碱性条件下的吸收曲线第57-58页
   ·四环素空白降解第58页
   ·四环素的吸附-脱附平衡第58-59页
   ·不同光催化剂可见光降解四环素第59-60页
   ·光催化降解的影响因素第60-64页
     ·四环素初始浓度第60-61页
     ·溶液初始pH第61-62页
     ·MWNTs-TiO_2催化剂投入量第62页
     ·最佳影响因素下降解率与时间的关系第62-64页
     ·MWNTs-TiO_2催化剂的重复利用第64页
   ·MWNTs-TiO_2催化剂的作用机理研究第64-67页
     ·光致空穴h_(vb)~+和·OH的作用第64-65页
     ··OH的作用第65-66页
     ·溶解氧的作用第66-67页
     ·降解机理的探讨第67页
   ·降解中间产物和降解历程分析第67-70页
 4 小结第70-71页
第五章 MWNTs-TiO_2纳米复合材料光催化降解磺胺类:分子结构与降解活性第71-84页
 1 引言第71-72页
 2 实验部分第72-73页
   ·仪器与试剂第72页
   ·实验方法第72-73页
     ·MWNTs(SM8)-TiO_2复合纳米材料制备第72页
     ·量子化学理论计算第72-73页
     ·可见光降解罗丹明B第73页
     ·光催化降解磺胺类第73页
 3 结果与讨论第73-83页
   ·光催化降解RhB筛选MWNTs(SM8)-TiO_2纳米复合材料第73-74页
     ·MWNTs与TiO_2复合率第73-74页
     ·煅烧温度第74页
   ·磺胺类药物分子的量子化学理论计算第74-78页
     ·正辛醇-水分配系数第74-75页
     ·偶极矩第75页
     ·轨道能量第75-76页
     ·点电荷和化学键键长第76-78页
   ·MWNTs-TiO_2纳米复合材料光催化降解磺胺类第78-83页
     ·紫外光光催化降解磺胺类第78-81页
       ·磺胺类物质的分子结构及反应液pH对降解活性影响第78-79页
       ·磺胺类混液的光催化降解第79-81页
     ·模拟可见光光催化降解磺胺类第81-83页
       ·磺胺类物质的分子结构对降解效率影响第81-82页
       ·磺胺类混液的光催化降解第82-83页
 4 小结第83-84页
第六章 结论与展望第84-86页
 1 结论第84页
 2 展望第84-86页
参考文献第86-103页
致谢第103-104页
附录第104页

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