目录 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-28页 |
·半导体的光催化反应机理 | 第10-13页 |
·直接光催化 | 第10-12页 |
·敏化光催化 | 第12页 |
·ZnO光催化反应机理 | 第12-13页 |
·半导体的光催化活性影响因素 | 第13-16页 |
·光催化剂晶体结构的影响 | 第13-14页 |
·光催化剂颗粒直径的影响 | 第14-15页 |
·催化剂投加量的影响 | 第15页 |
·反应温度的影响 | 第15页 |
·溶液pH值的影响 | 第15-16页 |
·污染物浓度的影响 | 第16页 |
·提高半导体光催化反应活性的途径 | 第16-20页 |
·贵金属沉积 | 第16-17页 |
·离子掺杂 | 第17-18页 |
·表面光敏化 | 第18页 |
·复合半导体 | 第18-19页 |
·与粘土交联 | 第19-20页 |
·纳米ZnO复合光催化剂的制备方法及研究现状 | 第20-24页 |
·水热合成法 | 第20-21页 |
·溶胶-凝胶法 | 第21-22页 |
·共沉淀法 | 第22页 |
·均匀沉淀法 | 第22-23页 |
·固相反应法 | 第23-24页 |
·纳米光催化材料的应用 | 第24-26页 |
·水处理 | 第24-25页 |
·废气处理 | 第25页 |
·杀菌 | 第25-26页 |
·防雾、自清洁 | 第26页 |
·论文选题的目的、意义和主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 纳米SnO_2/ZnO复合光催化剂的制备及其制备参数的优化 | 第28-37页 |
·主要实验原料与仪器 | 第28页 |
·实验方法 | 第28-31页 |
·复合光催化剂的制备 | 第28-29页 |
·光催化实验 | 第29-30页 |
·COD的测定 | 第30-31页 |
·复合光催化剂的表征 | 第31页 |
·制备参数对复合光催化剂活性的影响 | 第31-36页 |
·不同n(Zn)/n(Sn)比对复合光催化剂活性的影响 | 第31-33页 |
·不同的c(Zn)和c(Sn)对复合光催化剂活性的影响 | 第33页 |
·反应温度对复合光催化剂活性的影响 | 第33-34页 |
·煅烧温度对复合光催化剂活性的影响 | 第34-35页 |
·保温时间对复合光催化剂活性的影响 | 第35-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第三章 纳米SnO_2/ZnO复合光催化剂的表征 | 第37-45页 |
·TG-DSC表征 | 第37页 |
·IR表征 | 第37-39页 |
·XRD表征 | 第39-41页 |
·TEM表征 | 第41页 |
·BET表征 | 第41-43页 |
·小结 | 第43-45页 |
第四章 纳米SnO_2/ZnO复合光催化剂的光催化性能研究 | 第45-68页 |
·复合光催化剂对甲基橙的光催化降解研究 | 第45-58页 |
·甲基橙测定波长的选择 | 第45-46页 |
·纳米ZnO和纳米SnO_2/ZnO复合光催化剂的催化活性比较 | 第46-47页 |
·复合光催化剂的添加量对甲基橙降解率的影响 | 第47-48页 |
·催化体系pH值对复合光催化剂催化活性的影响 | 第48-49页 |
·光照时间对甲基橙降解率的影响 | 第49页 |
·COD去除率和甲基橙降解率关系 | 第49-50页 |
·复合光催化剂催化降解甲基橙的动力学分析 | 第50-53页 |
·复合光催化剂的重复使用性能 | 第53-54页 |
·纳米SnO_2/ZnO和纳米ZnO太阳光下对甲基橙的降解效果对比 | 第54-55页 |
·复合光催化剂光催化降解甲基橙过程分析 | 第55-58页 |
·复合光催化剂对甲醛光催化降解研究 | 第58-62页 |
·甲醛浓度的测定方法 | 第58页 |
·甲醛测定波长的选择 | 第58-60页 |
·甲醛的光催化降解 | 第60-62页 |
·复合光催化剂对对甲基苯酚光催化降解研究 | 第62-64页 |
·对甲基苯酚测定波长的选择 | 第62页 |
·对甲基苯酚的光催化降解 | 第62-64页 |
·复合光催化剂对白酒废水光催化降解研究 | 第64-66页 |
·小结 | 第66-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
·结论 | 第68-69页 |
·展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
附录 | 第77-78页 |