表面改性、分子印迹型TiO2的制备及其性能
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-30页 |
·二氧化钛光催化技术概述 | 第11-13页 |
·提高 TiO_2光催化活性的途径 | 第13-17页 |
·量子化 TiO_2粒子 | 第13-14页 |
·提高对可见光的利用率 | 第14-16页 |
·TiO_2光催化剂固载化 | 第16-17页 |
·在环境保护方面的应用 | 第17-18页 |
·污水处理 | 第17页 |
·空气净化 | 第17-18页 |
·抗菌、防霉、除臭 | 第18页 |
·分子印迹技术 | 第18-29页 |
·分子印迹技术简介 | 第18-19页 |
·分子印迹聚合物类型 | 第19-21页 |
·分子印迹聚合物制备过程 | 第21-23页 |
·分子印迹聚合方法 | 第23-24页 |
·表面分子印迹技术 | 第24-25页 |
·分子印迹在环境治理方面的应用 | 第25-29页 |
·本课题的研究目的与主要内容 | 第29-30页 |
·本课题研究目的及意义 | 第29页 |
·本课题的研究内容 | 第29-30页 |
2 实验药品与仪器 | 第30-37页 |
·实验药品 | 第30-31页 |
·实验仪器 | 第31页 |
·表征手段 | 第31-33页 |
·红外吸收光谱分析 | 第31-32页 |
·紫外-可见漫反射分析(UV-vis) | 第32页 |
·扫描电子显微镜观察(SEM) | 第32页 |
·X-射线衍射分析(XRD) | 第32-33页 |
·光催化降解测试 | 第33页 |
·接枝率的测定 | 第33-34页 |
·TNT 标准工作曲线的测定 | 第34-35页 |
·TNT 标准溶液的配制 | 第34页 |
·确定最大吸收波长 | 第34页 |
·测定标准曲线 | 第34-35页 |
·绘制标准曲线 | 第35页 |
·吸附性能的测试 | 第35-37页 |
3 聚丙烯酰胺接枝改性二氧化钛及其性能研究 | 第37-45页 |
·二氧化钛的制备 | 第37页 |
·二氧化钛的改性 | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-43页 |
·红外光谱分析 | 第38-39页 |
·扫描电镜图分析 | 第39页 |
·接枝度分析 | 第39-40页 |
·XRD 分析 | 第40-41页 |
·沉降性与分散稳定性分析 | 第41-42页 |
·光催化性能分析 | 第42-43页 |
·光催化剂的使用寿命分析 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
4 分子印迹型 TiO_2光催化剂的制备及性能 | 第45-56页 |
·分子印迹型 TiO_2光催化剂的制备过程 | 第45-47页 |
·结果与讨论 | 第47-55页 |
·扫描电镜分析 | 第47-48页 |
·X 射线衍射分析(XRD) | 第48-49页 |
·固体紫外漫反射光谱分析(UV-Vis) | 第49-50页 |
·红外光谱分析(FT-IR) | 第50页 |
·不同功能单体对 MIP-TiO_2吸附性的影响 | 第50-51页 |
·MIP-TiO_2对不同目标物的吸附性能 | 第51-52页 |
·MIP-TiO_2对不同目标物的光降解性 | 第52-53页 |
·分子印迹型光催化剂的选择性 | 第53-54页 |
·分子印迹型光催化剂的使用寿命 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
5 分子印迹型光催化薄膜的制备 | 第56-67页 |
·分子印迹型 TiO_2光催化薄膜的制备 | 第57页 |
·载玻片的前处理 | 第57页 |
·分子印迹膜制备过程 | 第57页 |
·分子印迹膜制备条件的优化 | 第57-59页 |
·反应温度 | 第57-58页 |
·反应时间 | 第58页 |
·反应溶液浓度比 | 第58页 |
·反应溶液的 pH | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第59-66页 |
·紫外可见吸收光谱分析 | 第59页 |
·扫描电镜分析 | 第59-60页 |
·分子印迹膜最佳制备条件的确定 | 第60-64页 |
·光催化性能分析 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
6 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第77-78页 |