二氧化钛纳米管空气净化研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 前言 | 第9-22页 |
1.1 室内空气污染物的来源及危害 | 第9-12页 |
1.1.1 室内甲醛污染物的来源 | 第10页 |
1.1.2 甲醛危害和现状 | 第10-12页 |
1.2 室内空气净化技术 | 第12-15页 |
1.2.1 生物技术 | 第12-13页 |
1.2.2 静电技术 | 第13页 |
1.2.3 负离子技术 | 第13-14页 |
1.2.4 低温等离子体技术 | 第14页 |
1.2.5 吸附法 | 第14-15页 |
1.2.6 光催化净化技术 | 第15页 |
1.3 空气净化器发展 | 第15-16页 |
1.3.1 空气净化器 | 第15-16页 |
1.3.2 行业现状 | 第16页 |
1.4 二氧化钛纳米材料 | 第16-20页 |
1.4.1 纳米二氧化钛材料简介 | 第16-17页 |
1.4.2 TiO_2纳米管光催化机理 | 第17-19页 |
1.4.3 外加电场协同光催化技术 | 第19-20页 |
1.5 本课题研究内容及意义 | 第20-22页 |
2 TiO_2纳米管光催化剂制备 | 第22-32页 |
2.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2 TiO_2纳米管的制备 | 第23-24页 |
2.2.1 钛片预处理 | 第23页 |
2.2.2 电解液的配置 | 第23-24页 |
2.2.3 阳极氧化反应及热处理 | 第24页 |
2.3 TiO_2纳米管表征 | 第24-26页 |
2.3.1 扫描电镜(SEM) | 第24-25页 |
2.3.2 X-射线衍射(XRD) | 第25页 |
2.3.3 光催化活性测试 | 第25-26页 |
2.3.4 简化实验仪器及最佳外场电流选择 | 第26页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第26-31页 |
2.4.1 TiO_2纳米管制备工艺放大实验 | 第26-30页 |
2.4.2 仪器装置简化实验 | 第30-31页 |
2.5 小结 | 第31-32页 |
3 TiO_2光催化净化器的设计方案 | 第32-38页 |
3.1 空气净化器的结构原理 | 第32-33页 |
3.2 部件的选择 | 第33-35页 |
3.2.1 风机的选择 | 第33页 |
3.2.2 TiO_2纳米管规格 | 第33页 |
3.2.3 吸附层材料选择 | 第33页 |
3.2.4 紫外灯管的选择 | 第33-35页 |
3.2.5 外加电流的加入与选定 | 第35页 |
3.3 空气净化器模型图及电路图 | 第35-37页 |
3.4 空气净化器能耗 | 第37-38页 |
4 空气净化器性能测试 | 第38-52页 |
4.1 药品试剂 | 第38-39页 |
4.2 甲醛浓度的分析方法 | 第39-42页 |
4.2.1 乙酰丙酮分光光度法原理 | 第39页 |
4.2.2 试剂配制 | 第39-40页 |
4.2.3 溶液的标定 | 第40-41页 |
4.2.4 标准曲线的绘制 | 第41-42页 |
4.3 初步检测 | 第42-44页 |
4.3.1 样品的采集 | 第42页 |
4.3.2 样品的测定 | 第42页 |
4.3.3 结果与讨论 | 第42-44页 |
4.4 影响净化器降解效果的主要因素 | 第44-49页 |
4.4.1 空气相对湿度(Rh)的影响 | 第44-46页 |
4.4.2 活性炭吸附层的影响 | 第46-47页 |
4.4.3 外加电流的影响 | 第47-49页 |
4.5 活性炭海绵及光催化剂使用寿命 | 第49-51页 |
4.5.1 实验方法 | 第49页 |
4.5.2 活性炭吸附海绵使用寿命 | 第49-50页 |
4.5.3 光催化剂使用寿命 | 第50-51页 |
4.6 结论 | 第51-52页 |
5 结论 | 第52-53页 |
6 展望 | 第53-54页 |
7 参考文献 | 第54-60页 |
8 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第60-61页 |
9 致谢 | 第61-62页 |
附录 | 第62-64页 |
附图1 (空气净化器内部结构图) | 第62-63页 |
附图2 (实验测试点A) | 第63-64页 |
附图3 (实验测试点B) | 第64页 |