摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景 | 第10页 |
1.2 光催化降解有机废水的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 光催化降解染料废水 | 第10页 |
1.2.2 光催化降解农药废水 | 第10-11页 |
1.2.3 光催化降解焦化废水 | 第11页 |
1.2.4 光催化降解垃圾渗滤液 | 第11-12页 |
1.3 BiVO_4的研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 BiVO_4的结构及催化原理 | 第12页 |
1.3.2 BiVO_4改性的研究现状 | 第12-17页 |
1.4 课题研究的目的和意义 | 第17-18页 |
1.5 课题研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.5.1 技术路线 | 第18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18-20页 |
第2章 实验材料与方法 | 第20-26页 |
2.1 实验试剂 | 第20-21页 |
2.2 实验仪器及装置 | 第21-22页 |
2.3 实验方法 | 第22-26页 |
2.3.1 催化剂的制备 | 第22-23页 |
2.3.2 催化剂表征 | 第23-24页 |
2.3.3 催化剂活性评价实验 | 第24-25页 |
2.3.4 污染物浓度的检测方法 | 第25页 |
2.3.5 光催化活性评价指标 | 第25-26页 |
第3章 原位碳改性BiVO_4光催化降解苯酚 | 第26-46页 |
3.1 碳源及载量影响的表征分析 | 第26-36页 |
3.1.1 碳含量分析 | 第26页 |
3.1.2 晶相结构分析 | 第26-28页 |
3.1.3 Raman分析 | 第28-29页 |
3.1.4 形貌分析 | 第29-34页 |
3.1.5 比表面积分析 | 第34页 |
3.1.6 吸光性能分析 | 第34页 |
3.1.7 电子空穴对分离能力分析 | 第34-36页 |
3.2 煅烧温度影响的表征分析 | 第36-42页 |
3.2.1 晶相结构分析 | 第36-37页 |
3.2.2 Raman分析 | 第37-38页 |
3.2.3 形貌分析 | 第38页 |
3.2.4 比表面积分析 | 第38-40页 |
3.2.5 吸光性能分析 | 第40-41页 |
3.2.6 电子空穴对分离能力分析 | 第41-42页 |
3.3 原位碳改性BiVO_4的光催化活性 | 第42-44页 |
3.3.1 碳源及载量对光催化活性的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 煅烧温度对光催化活性的影响 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 石墨烯改性BiVO_4光催化降解苯酚 | 第46-58页 |
4.1 石墨烯尺寸影响的表征分析 | 第46-51页 |
4.1.1 晶相结构分析 | 第46-47页 |
4.1.2 Raman分析 | 第47-48页 |
4.1.3 形貌分析 | 第48-49页 |
4.1.4 比表面积分析 | 第49-50页 |
4.1.5 吸光性能分析 | 第50-51页 |
4.1.6 电子空穴对分离能力分析 | 第51页 |
4.2 石墨烯载量影响的表征分析 | 第51-55页 |
4.2.1 晶相结构分析 | 第51-52页 |
4.2.2 形貌分析 | 第52页 |
4.2.3 比表面积分析 | 第52-54页 |
4.2.4 吸光度性能分析 | 第54页 |
4.2.5 电子空穴对分离能力分析 | 第54-55页 |
4.3 石墨烯改性BiVO_4的光催化活性 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 KBrO_3协同碳改性BiVO_4光催化降解苯酚 | 第58-65页 |
5.1 KBrO_3与碳改性BiVO_4的协同活性 | 第58-59页 |
5.2 协同光催化活性影响因素 | 第59-63页 |
5.2.1 KBrO_3投加量的影响 | 第59-60页 |
5.2.2 催化剂用量的影响 | 第60页 |
5.2.3 溶液pH值的影响 | 第60-61页 |
5.2.4 苯酚初始浓度及其动力学分析 | 第61-63页 |
5.3 太阳光下降解苯酚的活性 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |