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(Fe(Ⅲ)-8-羟基喹啉-5-羧酸)/TiO2的制备及其光催化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 TiO_2在光催化领域的应用概述第9页
    1.2 常见TiO_2改性的方法第9-13页
        1.2.1 金属掺杂第9-10页
        1.2.2 非金属掺杂第10页
        1.2.3 元素共掺杂第10页
        1.2.4 复合半导体第10-11页
        1.2.5 贵金属沉积第11页
        1.2.6 表面敏化第11-13页
    1.3 选题内容及立题意义第13-14页
第二章 (Fe(Ⅲ)8HQC)/TiO_2的制备与表征第14-22页
    2.1 引言第14页
    2.2 实验内容第14-17页
        2.2.1 仪器与试剂第14-15页
        2.2.2 Fe-HQC-TiO_2复合光催化剂制备过程第15-17页
    2.3 结果与讨论第17-21页
        2.3.1 紫外-可见吸收光谱分析第17-18页
        2.3.2 固体紫外漫反射光谱分析第18页
        2.3.3 XRD分析第18-19页
        2.3.4 电镜图分析第19-20页
        2.3.5 XPS谱图分析第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 (Fe(Ⅲ)-HQC)/TiO_2可见光下降解苯酚的性能研究第22-30页
    3.1 引言第22页
    3.2 实验内容第22-23页
        3.2.1 仪器与试剂第22页
        3.2.2 实验过程第22-23页
    3.3 结果与讨论第23-29页
        3.3.1 合成光催化剂时水热反应温度对苯酚降解效果的影响第23页
        3.3.2 合成光催化剂时水热反应时间对苯酚降解效果的影响第23-24页
        3.3.3 复合光催化剂中Fe-HQC的掺杂量对苯酚降解效率的影响第24-25页
        3.3.4 空白和对照实验第25页
        3.3.5 动力学实验第25-26页
        3.3.6 复合催化剂降解苯酚重复性实验第26-27页
        3.3.7 电化学分析第27页
        3.3.8 自由基捕获实验第27-28页
        3.3.9 降解反应机理第28-29页
    3.4 本章小结第29-30页
第四章 (Fe(Ⅲ)-HQC)/TiO_2降解K_2Cr_2O_7及苯酚与K_2Cr_2O_7混合溶液的研究第30-41页
    4.1 引言第30页
    4.2 实验内容第30-31页
        4.2.1 仪器与试剂第30页
        4.2.2 实验内容第30-31页
    4.3 降解重铬酸钾部分结果与讨论第31-37页
        4.3.1 最佳K_2Cr_2O_7溶液浓度的考察第31-33页
        4.3.2 不同催化剂使用量对降解效果的影响第33-35页
        4.3.3 空白和对照试验第35-36页
        4.3.4 降解K_2Cr_2O_7动力学第36页
        4.3.5 电化学分析第36-37页
        4.3.6 复合催化剂重复性实验结果第37页
    4.4 降解苯酚与重铬酸钾混合溶液部分结果与讨论第37-39页
        4.4.1 复合催化剂降解混合溶液结果第37-38页
        4.4.2 降解苯酚与重铬酸钾混合溶液空白对比实验第38-39页
        4.4.3 降解混合溶液可能催化过程分析第39页
    4.5 本章小结第39-41页
结论第41-42页
参考文献第42-47页
致谢第47-48页
在学期间公开发表论文及著作情况第48页

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