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过硫酸钾协同石墨相碳化氮光催化降解水中布洛芬的研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景和意义第11-13页
    1.2 布洛芬处理技术的研究进展第13-15页
        1.2.1 物理法第13页
        1.2.2 生物法第13-14页
        1.2.3 化学法第14-15页
    1.3 石墨相碳化氮(g-C_3N_4)技术在光催化氧化中的应用第15-19页
        1.3.1 g-C_3N_4的介绍及应用现状第15-17页
        1.3.2 g-C_3N_4的制备第17-18页
        1.3.3 g-C_3N_4的改性方法第18-19页
        1.3.4 g-C_3N_4光催化处理有机污染物存在的问题第19页
    1.4 研究内容及技术路线第19-21页
        1.4.1 研究内容第19-20页
        1.4.2 技术路线图第20-21页
第2章 g-C_3N_4的制备表征及其光催化性能研究第21-34页
    2.1 实验材料与方法第21-25页
        2.1.1 试剂和主要仪器第21-22页
        2.1.2 分析方法第22页
        2.1.3 实验方法第22-25页
    2.2 实验结果分析第25-32页
        2.2.1 g-C_3N_4烧结温度和时间对光催化降解布洛芬的影响第25-26页
        2.2.2 g-C_3N_4的表征结果分析第26-30页
        2.2.3 布洛芬的高效液相色谱检测第30-31页
        2.2.4 光催化剂PDS协同g-C_3N_4的光催化性能评价第31页
        2.2.5 g-C_3N_4光催化性能稳定性能评价第31-32页
    2.3 本章小节第32-34页
第3章 PDS协同g-C_3N_4光解布洛芬的影响因素的研究第34-46页
    3.1 实验材料与方法第34-35页
        3.1.1 试剂和主要仪器第34-35页
        3.1.2 分析方法第35页
        3.1.3 实验方法第35页
    3.2 实验结果分析第35-44页
        3.2.1 催化剂g-C_3N_4投加量对布洛芬降解的影响第35-36页
        3.2.2 布洛芬初始浓度对g-C_3N_4降解布洛芬的影响第36-37页
        3.2.3 PDS的加入浓度对布洛芬降解的影响第37-38页
        3.2.4 pH值对布洛芬降解的影响第38-39页
        3.2.5 反应温度对布洛芬降解的影响第39-40页
        3.2.6 光照强度对布洛芬降解的影响第40-41页
        3.2.7 阳离子对布洛芬降解的影响第41-43页
        3.2.8 阴离子对布洛芬降解的影响第43-44页
    3.3 本章小节第44-46页
第4章 PDS协同g-C_3N_4处理布洛芬的反应动力学和光催化机理的研究第46-62页
    4.1 实验部分第46-48页
        4.1.1 试剂和主要仪器第46-47页
        4.1.2 分析方法第47页
        4.1.3 实验方法第47-48页
    4.2 实验结果分析第48-60页
        4.2.1 反应动力学分析第48-52页
        4.2.2 反应过程的活性物种的鉴定第52-54页
        4.2.3 PDS添加前后g-C_3N_4荧光值的变化第54-55页
        4.2.4 光解反应中间产物鉴定及其生物毒性分析第55-58页
        4.2.5 布洛芬的矿化程度分析第58-59页
        4.2.6 PDS协同g-C_3N_4降解布洛芬的光催化机理推导第59-60页
    4.3 本章小节第60-62页
结论第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-75页
攻读学位期间取得学术成果第75页

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