摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-28页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 放射性有机废水概述 | 第12-14页 |
1.2.1 放射性有机废水来源及危害 | 第12-13页 |
1.2.2 放射性有机废水处理方式 | 第13-14页 |
1.3 光催化概述 | 第14-18页 |
1.3.1 TiO_2的晶体结构 | 第15-16页 |
1.3.2 TiO_2光催化原理 | 第16-18页 |
1.4 TiO_2纳米管的制备 | 第18-23页 |
1.4.1 模板法 | 第18-19页 |
1.4.2 阳极氧化法 | 第19-20页 |
1.4.3 静电纺丝法 | 第20-21页 |
1.4.4 水热法 | 第21-23页 |
1.5 TiO_2纳米管的改性研究现状 | 第23-27页 |
1.5.1 表面光敏化 | 第23页 |
1.5.2 半导体复合 | 第23-24页 |
1.5.3 贵金属沉积 | 第24-25页 |
1.5.4 元素掺杂 | 第25-27页 |
1.6 本课题研究内容及意义 | 第27-28页 |
2 TiO_2纳米管可控制备 | 第28-33页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 水热法制备TiO_2纳米管 | 第29页 |
2.2.3 材料表征 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-32页 |
2.3.1 形貌分析 | 第29-31页 |
2.3.2 晶体结构分析 | 第31页 |
2.3.3 TiO_2纳米管机理分析 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
3 Fe-N共掺杂TiO_2纳米管的合成与光催化性能 | 第33-47页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第34页 |
3.2.2 水热法制备Fe -N共掺杂TiO_2纳米管 | 第34页 |
3.2.3 材料表征 | 第34-35页 |
3.2.4 光催化降解单宁酸 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-46页 |
3.3.1 形貌分析 | 第36-37页 |
3.3.2 比表面与孔径分析 | 第37-38页 |
3.3.3 X射线衍射分析 | 第38-39页 |
3.3.4 X射线光电子能谱分析 | 第39-41页 |
3.3.5 紫外-可见漫反射光谱分析 | 第41-42页 |
3.3.6 荧光光谱分析 | 第42页 |
3.3.7 拉曼光谱分析 | 第42-43页 |
3.3.8 可见光催化性能分析 | 第43-45页 |
3.3.9 可见光催化机理分析 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
4 γ 辐照与模拟核素对光催化性能的影响 | 第47-54页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 试剂及仪器 | 第47-48页 |
4.2.2 光催化实验 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-53页 |
4.3.1 形貌分析 | 第48-49页 |
4.3.2 X射线衍射分析 | 第49页 |
4.3.3 拉曼光谱分析 | 第49-50页 |
4.3.4 紫外-可见漫反射分析 | 第50-51页 |
4.3.5 光催化性能分析 | 第51-52页 |
4.3.6 模拟核素对单宁酸的影响分析 | 第52页 |
4.3.7 S r2 +/Cs+对光催化性能的影响 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
5 Cr掺杂TiO_2纳米管及其对核素吸附研究 | 第54-64页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 实验部分 | 第54-55页 |
5.2.1 实验试剂及仪器 | 第54-55页 |
5.2.2 C r掺杂TiO_2纳米管制备 | 第55页 |
5.2.3 表征分析 | 第55页 |
5.2.4 吸附试验 | 第55页 |
5.3 结果和讨论 | 第55-63页 |
5.3.1 形貌分析 | 第55-56页 |
5.3.2 X射线衍射分析 | 第56-57页 |
5.3.3 X射线光电子能谱分析 | 第57-58页 |
5.3.4 吸附性能分析 | 第58-60页 |
5.3.5 吸附机理分析 | 第60-62页 |
5.3.6 解吸再利用 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第79页 |