首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--催化剂(触媒)论文

N-TiO2/菌渣炭的制备及其可见光催化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 菌渣的处理处置技术第11-12页
        1.2.1 焚烧技术第11页
        1.2.2 堆肥技术第11页
        1.2.3 填埋技术第11页
        1.2.4 其他的处置技术第11-12页
    1.3 活性炭的制备方法第12-13页
        1.3.1 物理活化法第12页
        1.3.2 化学活化法第12-13页
        1.3.3 物理化学活化法第13页
        1.3.4 其他活化方法第13页
    1.4 TiO_2光催化原理及制备方法第13-15页
        1.4.1 TiO_2光催化原理第13页
        1.4.2 TiO_2光催化剂的制备方法第13-14页
        1.4.3 TiO_2光催化剂的掺杂改性第14-15页
    1.5 研究的目的及意义第15-16页
    1.6 研究内容第16-18页
第2章 菌渣炭的制备、表征和性能研究第18-34页
    2.1 实验原材料第18页
    2.2 实验药品与仪器第18-19页
    2.3 实验方法第19-23页
        2.3.1 菌渣的工业分析第19-20页
        2.3.2 菌渣的元素分析第20页
        2.3.3 菌渣的热重分析第20页
        2.3.4 菌渣炭的制备方法第20-21页
        2.3.5 菌渣制备条件的确定方法第21页
        2.3.6 菌渣炭的表征第21页
        2.3.7 庆大炭吸附丙酮气体的实验方法第21-22页
        2.3.8 林可炭吸附丙酮气体的实验方法第22-23页
    2.4 实验结果与分析第23-31页
        2.4.1 菌渣分析结果第23页
        2.4.2 菌渣的热重分析第23-24页
        2.4.3 制备条件的确定第24-26页
        2.4.4 红外光谱分析第26-27页
        2.4.5 孔结构分析第27-28页
        2.4.6 扫描电镜第28-29页
        2.4.7 庆大炭吸附丙酮结果与分析第29-30页
        2.4.8 林可炭吸附丙酮结果与分析第30-31页
    2.5 本章小结第31-34页
第3章N-TiO_2的制备、表征和光催化性能研究第34-52页
    3.1 实验药品与仪器第34-35页
    3.2 实验方法第35-38页
        3.2.1 N-TiO_2的制备方法第35页
        3.2.2 N-TiO_2最佳制备条件的确定第35-36页
        3.2.3 N-TiO_2的表征第36页
        3.2.4 N-TiO_2可见光催化净化甲基橙溶液的性能研究第36-37页
        3.2.5 N-TiO_2可见光催化净化丙酮气体的性能研究第37-38页
    3.3 实验结果与讨论第38-51页
        3.3.1 N-TiO_2最佳制备条件的确定第38-39页
        3.3.2 表征结果第39-45页
        3.3.3 N-TiO_2可见光催化净化甲基橙的性能第45-48页
        3.3.4 N-TiO_2可见光催化净化丙酮气体的性能第48-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章N-TiO_2/菌渣炭复合材料的制备、表征和性能研究第52-62页
    4.1 实验药品与仪器第52页
    4.2 实验方法第52-54页
        4.2.1 复合材料的制备第52页
        4.2.2 复合材料的表征第52-53页
        4.2.3 N-TiO_2-A/菌渣炭可见光催化净化甲基橙的性能研究第53页
        4.2.4 N-TiO_2-U/菌渣炭可见光催化净化丙酮气体的性能研究第53-54页
    4.3 实验结果与讨论第54-59页
        4.3.1 光催化复合材料的表征结果第54-56页
        4.3.2 N-TiO_2-A/菌渣炭可见光催化净化甲基橙的性能第56-57页
        4.3.3 N-TiO_2-U/菌渣炭可见光催化净化丙酮气体的性能第57-59页
    4.4 本章小结第59-62页
结论第62-64页
参考文献第64-68页
攻读硕士学位期间所发表的论文第68-70页
致谢第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:磁性纳米催化剂制备及其催化芬顿氧化降解染料性能研究
下一篇:基于3D打印的快速模具关键技术研究