摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11-12页 |
·TiO_2的光催化反应机理 | 第12-14页 |
·TiO_2的晶体结构 | 第12页 |
·光催化原理 | 第12-14页 |
·TiO_2光催化剂的制备 | 第14-16页 |
·溶胶-凝胶法 | 第14-15页 |
·沉淀法 | 第15页 |
·水热合成法 | 第15-16页 |
·浸渍法 | 第16页 |
·电化学氧化法 | 第16页 |
·TiO_2光催化剂的改性 | 第16-21页 |
·离子掺杂改性 | 第17-19页 |
·催化剂的表面贵金属沉积 | 第19-20页 |
·半导体复合 | 第20页 |
·光敏化 | 第20-21页 |
·本研究的目的、意义及内容 | 第21-23页 |
·本课题研究目的、意义 | 第21页 |
·本课题研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验材料及研究方法 | 第23-29页 |
·实验药品及仪器 | 第23-24页 |
·TiO_2结构分析方法 | 第24-25页 |
·XRD 表征 | 第24页 |
·UV-Vis 漫反射分析 | 第24-25页 |
·SEM 扫描电镜分析 | 第25页 |
·TiO_2光催化性能评价 | 第25-29页 |
·目标降解物的选择 | 第25-26页 |
·光催化反应装置 | 第26-27页 |
·降解率的测定 | 第27-29页 |
第三章 Pr-N 共掺杂 TiO_2的制备及其光催化性能 | 第29-37页 |
·引言 | 第29页 |
·催化剂的制备 | 第29-30页 |
·催化剂结果及表征 | 第30-35页 |
·样品 XRD 表征 | 第30-33页 |
·样品 UV-Vis 漫反射分析 | 第33-34页 |
·样品 SEM 扫描电镜分析 | 第34-35页 |
·样品光催化活性测试 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第四章 Pr-N 共掺杂 TiO_2对孔雀石绿的优化降解 | 第37-47页 |
·引言 | 第37页 |
·Pr-N 共掺杂 TiO_2催化剂的工艺优化 | 第37-42页 |
·正交实验法制备 Pr-N 共掺杂 TiO_2催化剂 | 第37-41页 |
·催化剂的回收再利用 | 第41-42页 |
·Pr-N 共掺杂 TiO_2光催化降解孔雀石绿 | 第42-46页 |
·溶液 pH 对降解率的影响 | 第42-44页 |
·溶液初始浓度对孔雀石绿降解的影响 | 第44-45页 |
·曝气量对孔雀石绿降解的影响 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第五章 光电催化 Pr-N 共掺杂 TiO_2对孔雀石绿的降解及动力学分析 | 第47-62页 |
·引言 | 第47-48页 |
·光电催化降解孔雀石绿 | 第48-50页 |
·光电催化降解过程中紫外-可见吸收光谱 | 第48-49页 |
·光电催化降解产物红外分析 | 第49-50页 |
·Pr-N 共掺杂 TiO_2催化剂光电催化降解孔雀石绿动力学研究 | 第50-60页 |
·溶液初始浓度对孔雀石绿光催化氧化速度的影响 | 第52-54页 |
·溶液 pH 对孔雀石绿光电催化氧化速度的影响 | 第54-55页 |
·电压对孔雀石绿光催化氧化速度的影响 | 第55-57页 |
·温度对孔雀石绿光催化氧化速度的影响 | 第57-59页 |
·反应动力学模型的建立 | 第59-60页 |
·本章小节 | 第60-62页 |
结论与展望 | 第62-64页 |
结论 | 第62-63页 |
展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-74页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附件 | 第76页 |