第一章 绪论 | 第8-19页 |
§1.1 前言 | 第8页 |
§1.2 TiO_2光催化氧化技术研究现状 | 第8-11页 |
1.2.1 TiO_2光催化氧化机理 | 第9-10页 |
1.2.2 纳米TiO_2制备方法 | 第10页 |
1.2.3 光催化技术的应用前景及研究方向 | 第10-11页 |
§1.3 光催化剂的改性及固定化技术 | 第11-15页 |
1.3.1 光催化剂的改性 | 第11-13页 |
1.3.2 光催化剂的固定化 | 第13-15页 |
§1.4 纳米TiO_2光催化降解机理及动力学研究进展 | 第15-17页 |
1.4.1 纳米TiO_2光催化降解机理 | 第15-16页 |
1.4.2 纳米TiO_2光催化反应动力学研究进展 | 第16-17页 |
§1.5 本论文的研究内容和意义 | 第17-19页 |
第二章 实验部分 | 第19-25页 |
§2.1 实验仪器与试剂 | 第19-20页 |
2.1.1 实验仪器 | 第19页 |
2.1.2 实验试剂 | 第19-20页 |
§2.2 催化剂的制备 | 第20页 |
2.2.1 纯纳米TiO_2的制备 | 第20页 |
2.2.2 金属离子掺杂纳米TiO_2的制备 | 第20页 |
2.2.3 沸石的活化 | 第20页 |
2.2.4 负载型催化剂的制备 | 第20页 |
§2.3 催化剂的活性评价 | 第20-24页 |
2.3.1 实验方法 | 第20-21页 |
2.3.2 分析方法 | 第21-24页 |
§2.4 催化剂的表征 | 第24-25页 |
2.4.1 透射电子显微镜 | 第24页 |
2.4.2 傅立叶红外光谱仪 | 第24页 |
2.4.3 X-射线衍射(XRD) | 第24页 |
2.4.4 比表面积测定 | 第24页 |
2.4.5 热分析 | 第24页 |
2.4.6 扫描电子显微镜 | 第24-25页 |
第三章 纳米TiO_2的制备及其改性研究 | 第25-34页 |
§3.1 引言 | 第25页 |
§3.2 纯纳米TiO_2的光催化活性 | 第25-29页 |
3.2.1 样品的表征 | 第25-27页 |
3.2.2 纳米TiO_2的光催化活性 | 第27-29页 |
§3.3 掺杂样品的光催化活性 | 第29-33页 |
3.3.1 金属离子掺杂TiO_2的光催化实验结果 | 第29-30页 |
3.3.2 金属离子掺杂对TiO_2光催化活性的影响 | 第30-33页 |
3.3.3 溶液的COD测定 | 第33页 |
§3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 负载型光催化剂的制备与光催化性能研究 | 第34-53页 |
§4.1 引言 | 第34页 |
§4.2 负载型光催化剂最佳制备条件的探索 | 第34-40页 |
4.2.1 制备条件对催化活性的影响 | 第35-39页 |
4.2.2 TiO_2/沸石的最佳制备工艺 | 第39-40页 |
4.2.3 TiO_2/沸石复合光催化剂的表征 | 第40页 |
§4.3 催化剂的光催化反应性能 | 第40-48页 |
4.3.1 催化剂的光催化活性 | 第40-42页 |
4.3.2 不同反应条件对催化剂光催化活性的影响 | 第42-45页 |
4.3.3 负载型催化剂的重复使用性实验 | 第45-48页 |
4.3.4 其他载体负载TiO_2的实验研究 | 第48页 |
§4.4 光催化降解活性黑的动力学研究 | 第48-52页 |
4.4.1 光催化降解活性黑的动力学描述 | 第49-50页 |
4.4.2 不同初始浓度活性黑溶液的光降解曲线的拟合 | 第50-51页 |
4.4.3 太阳光下活性黑溶液的光降解曲线的拟合 | 第51页 |
4.4.4 负载TiO_2与纯TiO_2光催化降解活性黑的动力学曲线比较 | 第51-52页 |
§4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 罗丹明6G的光催化降解动力学研究及其降解机理推测 | 第53-60页 |
§5.1 罗丹明6G光催化降解的动力学研究 | 第53-55页 |
5.1.1 纳米TiO_2光催化降解罗丹明6G的UV—Vis吸收光谱分析 | 第53页 |
5.1.2 罗丹明6G溶液的光催化降解曲线的拟合 | 第53-54页 |
5.1.3 活化能的估算 | 第54-55页 |
§5.2 罗丹明6G溶液降解机理的探讨 | 第55-59页 |
§5.3 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第65页 |