摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
引言 | 第14-24页 |
·TiO_2 光催化技术简介 | 第14-19页 |
·TiO_2 光催化反应机理 | 第14-15页 |
·TiO_2 简介 | 第15-16页 |
·纳米TiO_2 光催化研究进展 | 第16页 |
·TiO_2 的修饰改性 | 第16-19页 |
·纳米TiO_2 粒子制备方法 | 第19-21页 |
·物理法 | 第19-20页 |
·化学法 | 第20-21页 |
·有机污染物简介 | 第21-23页 |
·染料简介 | 第21-22页 |
·内分泌干扰物双酚A(BPA)简介 | 第22-23页 |
·研究意义与内容 | 第23-24页 |
第1章 氮氟二氧化钛纳米粒子的制备及光催化活性的研究 | 第24-40页 |
·引言 | 第24页 |
·实验部分 | 第24-27页 |
·仪器设备 | 第24页 |
·实验试剂 | 第24-25页 |
·实验方法 | 第25-26页 |
·催化剂表征 | 第26页 |
·光催化活性的测定 | 第26-27页 |
·结果与讨论 | 第27-39页 |
·N,F-TiO_2 的XRD 图 | 第27-29页 |
·酸性红B 溶液的紫外光谱 | 第29-30页 |
·氮氟掺杂量对催化剂光催化活性的影响 | 第30-31页 |
·焙烧温度和时间对催化剂光催化活性和吸附性的影响 | 第31-32页 |
·可见光照射时间对酸性红B 降解效果的影响以及反应动力学 | 第32-35页 |
·催化剂加入量对酸性红B 降解效果的影响 | 第35页 |
·初始浓度对酸性红B 降解效果的影响 | 第35-36页 |
·酸度对酸性红B 降解效果的影响 | 第36-37页 |
·功率对酸性红B 降解效果的影响 | 第37-38页 |
·氢氧自由基的测定 | 第38页 |
·光催化活性机理的探讨 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第2章 铈氮氟掺杂二氧化钛纳米粒子的制备及光催化活性的研究 | 第40-55页 |
·引言 | 第40页 |
·实验部分 | 第40-43页 |
·仪器设备 | 第40-41页 |
·实验试剂 | 第41页 |
·实验方法 | 第41-42页 |
·催化剂表征 | 第42页 |
·光催化活性的测定 | 第42-43页 |
·结果与讨论 | 第43-54页 |
·Ce,N,F-TiO_2 的XRD 图 | 第43-44页 |
·BPA 溶液的紫外光谱 | 第44-46页 |
·Ce 掺杂量对催化剂光催化活性的影响 | 第46页 |
·热处理温度和时间对催化剂光催化活性和吸附性的影响 | 第46-48页 |
·可见光照射时间对BPA 降解效果的影响 | 第48-49页 |
·催化剂加入量对BPA 降解效果的影响 | 第49-50页 |
·初始浓度对BPA 降解效果的影响 | 第50-51页 |
·酸度对BPA 降解效果的影响 | 第51-52页 |
·功率对BPA 降解效果的影响 | 第52页 |
·氢氧自由基的测定 | 第52-53页 |
·光催化活性机理的探讨 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第3章 铁氮氟掺杂二氧化钛纳米粒子的制备及光催化活性的研究 | 第55-70页 |
·引言 | 第55页 |
·实验部分 | 第55-58页 |
·仪器设备 | 第55-56页 |
·实验试剂 | 第56页 |
·实验方法 | 第56-57页 |
·催化剂表征 | 第57页 |
·光催化活性的测定 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-69页 |
·Fe,N,F-TiO_2 的XRD 图 | 第58-59页 |
·BPA 溶液的紫外光谱 | 第59-61页 |
·Fe 掺杂量对催化剂光催化活性的影响 | 第61页 |
·热处理温度和时间对催化剂光催化活性和吸附性的影响 | 第61-63页 |
·可见光照射时间对BPA 降解效果的影响 | 第63-64页 |
·催化剂加入量对BPA 降解效果的影响 | 第64-65页 |
·初始浓度对BPA 降解效果的影响 | 第65页 |
·酸度对BPA 降解效果的影响 | 第65-66页 |
·功率对BPA 降解效果的影响 | 第66-67页 |
·氢氧自由基的测定 | 第67-68页 |
·光催化活性机理的探讨 | 第68-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
第4章 结论 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
攻读学位期间发表的学术论文及获奖情况 | 第78-79页 |