摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·前言 | 第9-10页 |
·POM光催化降解机理 | 第10-12页 |
·POM光催化降解染料废水研究现状 | 第12-18页 |
·实验研究内容 | 第18-19页 |
第二章 实验部分 | 第19-23页 |
·实验仪器与试剂 | 第19-20页 |
·实验方法 | 第20-21页 |
·模拟染料废水的制备和光解实验 | 第20-21页 |
·分析方法 | 第21页 |
·活性红24溶液紫外-可见吸收光谱及标准曲线的绘制 | 第21-23页 |
·活性红24溶液的紫外-可见吸收光谱 | 第21-22页 |
·活性红24溶液标准曲线的绘制 | 第22-23页 |
第三章 K_6TiW_(11)O_(39)Sn~Ⅱ制备及其光催化性能研究 | 第23-37页 |
·TiW_(11)Sn~Ⅱ的合成和表征 | 第23-27页 |
·傅立叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第23-24页 |
·紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)分析 | 第24-25页 |
·等离子体发射光谱(ICP)分析 | 第25页 |
·差热分析(DTA) | 第25-26页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第26-27页 |
·TiW_(11)Sn~Ⅱ光催化降解活性红24染料溶液的研究 | 第27-33页 |
·对照实验 | 第27页 |
·活性红24溶液初始浓度对其光催化脱色降解的影响 | 第27-28页 |
·活性红24溶液初始pH值对其光催化脱色降解的影响 | 第28-30页 |
·催化剂投加量对其脱色率的影响 | 第30-31页 |
·光解时间对活性红24溶液脱色率的影响 | 第31页 |
·不同光源对活性红24溶液脱色率的影响 | 第31-32页 |
·不同类型的多金属氧酸盐对活性红24溶液脱色率的影响 | 第32-33页 |
·TiW_(11)Sn~Ⅱ光催化氧化降解活性红24溶液的动力学研究 | 第33-36页 |
·Langmuir-Hinshelwood动力学模型 | 第33-34页 |
·TiW_(11)Sn~Ⅱ光催化氧化降解活性红24溶液动力学研究 | 第34-36页 |
本章小结 | 第36-37页 |
第四章 TiW_(11)Sn~Ⅱ/PVA复合膜光催化氧化性能的研究 | 第37-47页 |
·TiW_(11)Sn~Ⅱ/PVA复合膜的制备与表征 | 第37-38页 |
·TiW_(11)Sn~Ⅱ/PVA复合膜的制备 | 第37页 |
·TiW_(11)Sn~Ⅱ/PVA复合膜的表征 | 第37-38页 |
·TiW_(11)Sn~Ⅱ/PVA复合膜光催化降解活性红24溶液的研究 | 第38-46页 |
·对照实验 | 第38页 |
·复合膜中PVA与TiW_(11)Sn~Ⅱ质量比对活性红24溶液脱色率的影响 | 第38-40页 |
·TiW_(11)Sn~Ⅱ/PVA复合膜烘干温度对活性红24溶液脱色率的影响 | 第40-41页 |
·TiW_(11)Sn~Ⅱ/PVA复合膜烘干时间对活性红24脱色率的影响 | 第41-42页 |
·TiW_(11)Sn~Ⅱ/PVA复合膜投加量对活性红24脱色率的影响 | 第42页 |
·TiW_(11)Sn~Ⅱ/PVA复合膜回收次数对活性红24脱色率的影响 | 第42-43页 |
·不同光解时间对TiW_(11)Sn~Ⅱ/PVA复合膜降解活性红24脱色率的影响 | 第43-44页 |
·不同类型的多金属氧酸盐-PVA复合膜光催化降解活性红24的研究 | 第44-46页 |
本章小结 | 第46-47页 |
第五章 活性红24溶液光催化降解机理初探 | 第47-61页 |
·光解前后活性红24溶液紫外-可见吸收光谱和产物离子分析 | 第48-55页 |
·光解前后活性红24溶液的紫外-可见吸收光谱分析 | 第48页 |
·光解前后活性红24溶液的高效液相色谱分析 | 第48-54页 |
·光解后活性红24溶液的产物离子分析 | 第54-55页 |
·活性红24溶液光催化降解机理初探 | 第55-60页 |
·Ag~+对TiW_(11)Sn~Ⅱ光催化降解活性红24反应的影响 | 第55-56页 |
·异丙醇(IPA)对TiW_(11)Sn~Ⅱ光催化降解活性红24反应的影响 | 第56-57页 |
·溴化钾对TiW_(11)Sn~Ⅱ光催化降解活性红24脱色率的影响 | 第57页 |
·碘化钾对TiW_(11)Sn~Ⅱ光催化降解活性红24的影响 | 第57-60页 |
本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |