摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
引言 | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第8-29页 |
1.1 光催化氧化技术的发展 | 第8-10页 |
1.2 光催化降解对有机污染物的处理 | 第10-12页 |
1.2.1 光催化氧化降解染料废水 | 第10-11页 |
1.2.2 光催化氧化降解含农药废水 | 第11页 |
1.2.3 光催化氧化降解含卤化物废水 | 第11页 |
1.2.4 光催化氧化降解烃类废水 | 第11页 |
1.2.5 光催化降解表面活性剂废水 | 第11-12页 |
1.2.7 光催化氧化降解酚类废水 | 第12页 |
1.3 二氧化钛的性质、结构、应用 | 第12-15页 |
1.3.1 TiO_2的性质 | 第12-13页 |
1.3.2 TiO_2的结构 | 第13页 |
1.3.3 TiO_2的应用 | 第13-15页 |
1.4 TiO_2的制备方法 | 第15-20页 |
1.4.1 水热法制备TiO_2 | 第16页 |
1.4.2 脉冲激光沉积法 | 第16-17页 |
1.4.3 溶胶-凝胶法 | 第17-18页 |
1.4.4 磁控溅射法 | 第18-19页 |
1.4.5 微乳液法 | 第19-20页 |
1.5 TiO_2光催化性能的改性方法 | 第20-25页 |
1.5.1 负载贵金属对TiO_2进行改性 | 第20-21页 |
1.5.2 掺杂金属阳离子对TiO_2进行改性 | 第21-22页 |
1.5.3 掺杂非金属阴离子对TiO_2进行改性 | 第22-23页 |
1.5.4 复合其它半导体对TiO_2进行改性 | 第23页 |
1.5.5 对TiO_2颗粒表面光敏化以改性 | 第23-24页 |
1.5.6 注入离子来对TiO_2进行改性 | 第24页 |
1.5.7 对TiO_2表面超强酸化以改性 | 第24-25页 |
1.5.8 使用有机吸附剂对TiO_2进行改性 | 第25页 |
1.6 二氧化钛光催化活性的影响因素 | 第25-28页 |
1.6.1 内部结构对光催化活性的影响 | 第25-26页 |
1.6.2 外部因素对光催化活性的影响 | 第26-28页 |
1.7 本文的研究内容及目的 | 第28-29页 |
第二章 二氧化钛光催化剂的制备 | 第29-39页 |
2.1 溶胶-凝胶法制备Ti O_2光催化剂的机理 | 第29-30页 |
2.2 实验药品和仪器 | 第30-31页 |
2.3 溶胶-凝胶法制备Ti O_2颗粒 | 第31-33页 |
2.3.1 溶胶的配备 | 第31页 |
2.3.2 二氧化钛粉末的制备 | 第31-33页 |
2.4 二氧化钛的表征 | 第33-35页 |
2.5 溶胶-凝胶法制备二氧化钛的工艺研究 | 第35-39页 |
2.5.1 加水量的影响 | 第35-36页 |
2.5.2 冰醋酸量的影响 | 第36-37页 |
2.5.3 水解温度的影响 | 第37页 |
2.5.4 乙醇量的影响 | 第37-39页 |
第三章 CdS/TiO_2复合光催化剂的制备 | 第39-48页 |
3.1 实验药品及仪器 | 第39-41页 |
3.2 CdS/TiO_2复合催化剂的制备 | 第41页 |
3.3 CdS/TiO_2制备条件的优化 | 第41-43页 |
3.3.1 罗丹明B的降解 | 第41页 |
3.3.2 浸渍次数的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 溶液浓度的影响 | 第42-43页 |
3.4 光催化性能的评价 | 第43-48页 |
3.4.1 CdS负载量的测定 | 第43-44页 |
3.4.2 紫外-可见光的表征 | 第44页 |
3.4.3 N2吸附-脱附表征 | 第44-45页 |
3.4.4 二氧化钛与CdS/TiO_2催化活性的比较 | 第45-48页 |
第四章 结论 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
致谢 | 第53页 |