摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 文献综述 | 第9-21页 |
1. 1 概述 | 第9-10页 |
1. 2 纳米二氧化钛光催化基本原理 | 第10-12页 |
1. 2. 1 二氧化钛的吸光特性和能带结构 | 第10页 |
1. 2. 2 二氧化钛光催化机理 | 第10-12页 |
1. 2. 3 纳米二氧化钛晶型结构对光催化特性的影响 | 第12页 |
1. 3 纳米二氧化钛的制备方法 | 第12-15页 |
1. 3. 1 气相法制备纳米TiO_2粉体 | 第13页 |
1. 3. 2 液相法制备纳米TiO_2粉体 | 第13-15页 |
1. 3. 2. 1 溶胶凝胶法(sol-gel) | 第13-14页 |
1. 3. 2. 2 液相水解法 | 第14页 |
1. 3. 2. 3 水热合成法 | 第14页 |
1. 3. 2. 4 微乳液法 | 第14-15页 |
1. 4 纳米二氧化钛光催化研究发展趋势 | 第15-21页 |
1. 4. 1 纳米TiO_2催化剂掺杂与修饰 | 第16-17页 |
1. 4. 1. 1 纳米TiO_2中非金属的掺杂 | 第16-17页 |
1. 4. 1. 2 纳米TiO2中金属的掺杂 | 第17页 |
1. 4. 2 纳米二氧化钛的固定化研究 | 第17-18页 |
1. 4. 3 利用模板提高二氧化钛光催化活性的研究 | 第18-19页 |
1. 4. 4 二氧化钛光催化降解含氮污染物。 | 第19-21页 |
2 研究目的、内容和方法 | 第21-25页 |
2. 1 研究目的 | 第21页 |
2. 2 研究内容 | 第21-22页 |
2. 3 研究方法 | 第22-25页 |
2. 3. 1 实验装置 | 第22-23页 |
2. 3. 2 二氧化钛光催化剂的光催化活性测定方法 | 第23-24页 |
2. 3. 3 分析方法及仪器 | 第24-25页 |
3 利用酚醛树脂、脲醛树脂为模板制备掺杂C的TiO_2及光催化降解苯酚的研究 | 第25-35页 |
3. 1 实验试剂设备 | 第25页 |
3. 2 预备实验 | 第25-26页 |
3. 2. 1 苯酚的液相色谱测定方法 | 第25-26页 |
3. 2. 2 空白及对比实验 | 第26页 |
3. 3 实验部分 | 第26-27页 |
3. 4 实验结果及讨论 | 第27-34页 |
3. 4. 1 酚醛树脂模板的含量、烧结条件对光催化活性的影响。 | 第27-29页 |
3. 4. 2 以酚醛树脂作为模板光催化剂的表征 | 第29-30页 |
3. 4. 3 脲醛树脂模板的含量对光催化活性的影响 | 第30-31页 |
3. 4. 4 以脲醛树脂作为模板光催化剂的表征 | 第31-32页 |
3. 4. 5 对两种模板所制备的催化剂的可见光活性以及苯酚矿化程度的讨论 | 第32-34页 |
3. 5 本章小结 | 第34-35页 |
4 利用含氮试剂制备掺杂N的纳米TiO2及光催化降解苯酚的研究 | 第35-44页 |
4. 1 实验试剂及设备 | 第35页 |
4. 2 实验部分 | 第35-44页 |
4. 2. 1 催化剂制备 | 第35-36页 |
4. 2. 2 添加三乙醇胺的催化剂光催化实验结果及表征 | 第36-39页 |
4. 2. 3 添加三乙胺的催化剂光催化实验结果及表征 | 第39-43页 |
4. 2. 4 本章小结 | 第43-44页 |
5 以ACF和纤维素滤纸为模板制备掺氮TiO_2制备及其光催化脱氨氮研究 | 第44-54页 |
5. 1 实验试剂和设备 | 第44页 |
5. 2 预备实验 | 第44-45页 |
5. 3 实验部分 | 第45-53页 |
5. 3. 1 催化剂制备 | 第45页 |
5. 3. 2 以ACF为模板制备的催化剂表征及光催化性能评价 | 第45-52页 |
5. 3. 3 以滤纸为模板制备的催化剂表征及光催化性能评价 | 第52-53页 |
5. 4 本章小结 | 第53-54页 |
6 涂膜掺氮TiO_2制备及其光催化脱氨氮研究 | 第54-57页 |
6. 1 实验试剂和设备 | 第54页 |
6. 2 预备实验 | 第54页 |
6. 3 实验部分 | 第54-56页 |
6. 3. 1 催化剂制备 | 第54页 |
6. 3. 2 涂膜催化剂可见光降解氨氮结果及催化剂表征 | 第54-56页 |
6. 4 本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第64页 |