致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
1.1 光催化技术概述 | 第12-13页 |
1.2 二氧化钛光催化原理 | 第13-14页 |
1.3 二氧化钛改性研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 表面光敏化 | 第14页 |
1.3.2 贵金属沉积 | 第14页 |
1.3.3 半导体复合 | 第14-15页 |
1.3.4 金属掺杂 | 第15页 |
1.3.5 非金属掺杂 | 第15-16页 |
1.3.6 晶面调控 | 第16页 |
1.4 溴酸盐的生成及危害 | 第16-18页 |
1.5 溴酸盐的控制技术 | 第18页 |
1.6 溴酸盐的去除技术 | 第18-20页 |
1.6.1 活性炭吸附去除法 | 第18-19页 |
1.6.2 膜处理及离子交换法 | 第19页 |
1.6.3 化学方法 | 第19-20页 |
1.6.4 光催化技术 | 第20页 |
1.7 论文的目的与意义 | 第20-21页 |
1.8 论文主要研究内容 | 第21-22页 |
1.9 论文主要创新点 | 第22-24页 |
2 实验材料与方法 | 第24-32页 |
2.1 实验主要药品 | 第24页 |
2.2 实验仪器与装置 | 第24-26页 |
2.2.1 实验仪器 | 第24页 |
2.2.2 FGT光催化剂紫外光反应装置 | 第24-26页 |
2.2.3 FFeT光催化剂可见光反应装置 | 第26页 |
2.3 催化剂的制备 | 第26-28页 |
2.3.1 紫外光催化剂FGT的制备 | 第26-27页 |
2.3.2 可见光催化剂FFeT的制备 | 第27-28页 |
2.4 材料表征与分析方法 | 第28-30页 |
2.4.1 扫描电镜分析 | 第28页 |
2.4.2 透射电子显微镜和高分辨率透射电子显微镜分析 | 第28-29页 |
2.4.3 X射线光电子能谱分析 | 第29页 |
2.4.4 顺磁共振光谱分析 | 第29页 |
2.4.5 激光共聚焦拉曼光谱仪 | 第29-30页 |
2.4.6 低温变温全波段荧光光谱仪 | 第30页 |
2.4.7 紫外可见漫反射光谱 | 第30页 |
2.5 实验方法 | 第30-31页 |
2.5.1 FGT光催化去除溴酸盐的试验方法 | 第30-31页 |
2.5.2 FFeT光催化去除溴酸盐的试验方法 | 第31页 |
2.6 分析方法 | 第31-32页 |
3 FGT紫外光催化去除溴酸盐试验研究 | 第32-54页 |
3.1 FGT紫外光催化去除溴酸盐的效能研究 | 第32-34页 |
3.2 FGT催化剂的稳定性试验 | 第34-35页 |
3.3 FGT催化剂特性表征 | 第35-39页 |
3.3.1 FGT催化剂的形貌特征分析 | 第35-36页 |
3.3.2 FGT催化剂的元素掺杂情况分析 | 第36-37页 |
3.3.3 FGT催化剂的光学特性分析 | 第37-39页 |
3.4 FGT去除溴酸盐影响因素的研究 | 第39-51页 |
3.4.1 FGT催化剂投加量的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 溴酸盐初始浓度的影响 | 第40-41页 |
3.4.3 pH的影响 | 第41-43页 |
3.4.4 温度的影响 | 第43页 |
3.4.5 共存阴离子的影响 | 第43-48页 |
3.4.6 腐殖酸的影响 | 第48-50页 |
3.4.7 自来水中FGT光催化去除溴酸盐的效果研究 | 第50页 |
3.4.8 本章小结 | 第50-51页 |
3.5 FGT光催化去除溴酸盐的机理探讨 | 第51-53页 |
3.5.1 电子空穴的作用 | 第51-52页 |
3.5.2 FGT光催化去除溴酸盐的作用机理 | 第52-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
4 FFeT可见光催化去除溴酸盐试验研究 | 第54-60页 |
4.1 FFeT可见光催化去除溴酸盐的效能研究 | 第54-55页 |
4.2 FFeT催化剂投加量的影响 | 第55页 |
4.3 FFeT催化剂的特性表征 | 第55-59页 |
4.3.1 FFeT催化剂的形貌特征分析 | 第55-56页 |
4.3.2 FFeT催化剂的元素掺杂情况分析 | 第56-57页 |
4.3.3 FFeT催化剂的光学特性分析 | 第57-59页 |
4.4 FFeT可见光催化去除水中溴酸盐的机理探讨 | 第59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
5 结论与建议 | 第60-61页 |
5.1 结论 | 第60页 |
5.2 建议 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
作者简历 | 第67页 |