摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-23页 |
·引言 | 第7页 |
·半导体光催化氧化的研究进展 | 第7-12页 |
·半导体光催化氧化的基本机理 | 第7-9页 |
·光催化氧化技术在废水处理中的应用 | 第9-11页 |
·半导体光催化氧化的研究现状 | 第11-12页 |
·光催化剂的可见光化研究现状 | 第12-15页 |
·贵金属表面沉积 | 第13页 |
·表面光敏化 | 第13-14页 |
·金属掺杂 | 第14页 |
·非金属掺杂 | 第14-15页 |
·复合半导体 | 第15页 |
·Cu_2O 的研究进展 | 第15-20页 |
·Cu_2O 的基本性质 | 第15-17页 |
·Cu_2O 的应用前景 | 第17-18页 |
·Cu_2O 薄膜的常用制备方法 | 第18-20页 |
·本论文选题思路和研究内容 | 第20-23页 |
第二章 Cu_2O/TiO_2复合膜的制备及表征 | 第23-37页 |
·主要材料与仪器 | 第23-24页 |
·实验主要材料 | 第23页 |
·实验设备及测试仪器 | 第23-24页 |
·Cu_2O/TiO_2 复合膜的制备及表征方法 | 第24-25页 |
·Cu_2O/TiO_2 复合膜结构性能表征方法 | 第24页 |
·Cu_2O/TiO_2 复合膜制备的工艺过程 | 第24-25页 |
·最佳工艺条件的筛选 | 第25-32页 |
·实验部分 | 第25-27页 |
·实验结果及分析 | 第27-32页 |
·Cu_2O/TiO_2 复合膜的表征结果分析 | 第32-37页 |
·XRD 图谱分析 | 第32-33页 |
·表面形貌分析 | 第33-34页 |
·EDS 定点能谱分析 | 第34-35页 |
·紫外可见光谱分析 | 第35-37页 |
第三章 Cu_2O/TiO_2复合膜光催化降解苯酚 | 第37-51页 |
·苯酚最大吸收波长的测定 | 第37-38页 |
·苯酚标准吸收曲线的测定 | 第38页 |
·影响Cu_2O/TiO_2 复合膜光催化性能的因素 | 第38-44页 |
·氧气对复合膜光催化活性的影响 | 第38-39页 |
·Cu_2O 膜层质量密度对光催化活性的影响 | 第39-41页 |
·膜烧结时间对光催化活性的影响 | 第41页 |
·苯酚溶液pH 对光催化活性的影响 | 第41-42页 |
·苯酚初始浓度对光催化活性的影响 | 第42-43页 |
·反应温度对光催化活性的影响 | 第43-44页 |
·苯酚光催化降解过程中的动力学研究 | 第44-48页 |
·Cu_2O 膜层质量密度对反应速率的影响 | 第45页 |
·苯酚初始浓度对反应速率的影响 | 第45-46页 |
·反应温度对反应速率和活化能的影响 | 第46-48页 |
·Cu_2O/TiO_2 复合膜光催化降解苯酚机理的初步探讨 | 第48-51页 |
第四章 Cu_2O/TiO_2复合膜光电催化降解苯酚 | 第51-59页 |
·光电催化氧化装置 | 第51-52页 |
·影响Cu_2O/TiO_2 复合膜光电催化性能的因素 | 第52-53页 |
·电压对光电催化性能的影响 | 第52-53页 |
·温度对光电催化性能的影响 | 第53页 |
·Cu_2O/TiO_2 复合膜的交流阻抗测试 | 第53-56页 |
·交流阻抗测试装置 | 第54-55页 |
·交流阻抗测试谱图分析 | 第55-56页 |
·苯酚光电催化降解过程中的动力学研究 | 第56-59页 |
·电压对反应速率的影响 | 第56-57页 |
·反应温度对反应速率和活化能的影响 | 第57-59页 |
第五章 总结 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读硕士期间参加科研项目与发表论文情况 | 第69-70页 |