TiO2/BaPbO3复合陶瓷膜的制备及催化性能的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
符号说明 | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
·引言 | 第10-11页 |
·膜分离技术 | 第10-11页 |
·光催化技术 | 第11页 |
·光催化研究现状 | 第11页 |
·TiO_2光催化剂 | 第11-15页 |
·TiO_2光催化技术的发展 | 第12-13页 |
·TiO_2类型 | 第13页 |
·TiO_2制备 | 第13-15页 |
·TiO_2的缺陷及改进 | 第15-18页 |
·过渡金属离子掺杂技术 | 第16页 |
·半导体复合技术 | 第16-17页 |
·贵金属沉积技术 | 第17页 |
·染料光敏化技术 | 第17页 |
·室温等离子体光催化反应技术 | 第17页 |
·电场-光催化反应技术 | 第17-18页 |
·微波场-光催化反应技术 | 第18页 |
·热-光催化的复合反应技术 | 第18页 |
·生物-光催化反应技术 | 第18页 |
·导电陶瓷材料 | 第18-21页 |
·BaPbO_3导电陶瓷 | 第19页 |
·国内研究状况 | 第19-20页 |
·BaPbO_3制备方法 | 第20-21页 |
·光电催化复合膜 | 第21-22页 |
·膜材质 | 第21页 |
·负载方法 | 第21-22页 |
·负载量 | 第22页 |
·电助光催化机理 | 第22-25页 |
·BaPbO_3的导电机理 | 第22-23页 |
·TiO_2的光催化机理 | 第23-24页 |
·光电协同催化的主要机理 | 第24-25页 |
·复合工艺应用存在问题 | 第25-26页 |
·选题内容、目的、意义及创新点 | 第26-28页 |
·研究目的及内容 | 第26-27页 |
·本论文创新点 | 第27-28页 |
2 实验材料制备及实验方法 | 第28-36页 |
·主要实验药品及仪器 | 第28-30页 |
·实验药品与试剂 | 第28页 |
·实验仪器及设备 | 第28-29页 |
·技术路线 | 第29-30页 |
·复合陶瓷膜的制备 | 第30-32页 |
·电极层的制备 | 第30-31页 |
·光催化膜的制备 | 第31-32页 |
·膜材料表征及其性能测试 | 第32-33页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
·X射线衍射(XRD) | 第32-33页 |
·导电膜的电导率 | 第33页 |
·模拟染料废水的配置 | 第33页 |
·计算方法 | 第33-34页 |
·电极材料电导率 | 第33-34页 |
·染料去除率 | 第34页 |
·陶瓷膜的清洗 | 第34-36页 |
3 电助光催化的实验效果及分析 | 第36-42页 |
·电导率的计算 | 第36页 |
·光电协同催化实验 | 第36-37页 |
·光电催化实验装置 | 第36-37页 |
·电助光催化的实验数据分析 | 第37-39页 |
·4BS染料标准吸收曲线 | 第37-38页 |
·未掺杂复合膜光电催化效果 | 第38-39页 |
·掺杂的复合膜光电催化效果 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-42页 |
4 样品表征及性能分析 | 第42-48页 |
·SEM分析BaPbO_3粉末形貌 | 第42页 |
·SEM分析BaPbO_3薄膜表面形貌 | 第42-43页 |
·SEM分析复合薄膜表面形貌 | 第43-44页 |
·XRD扫描BaPbO_3粉末合成物分析 | 第44-45页 |
·XRD分析BaPbO_3薄膜晶体结构分析 | 第45-46页 |
·XRD分析TiO_2薄膜晶体结构分析 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
5 膜制备工艺参数的分析 | 第48-54页 |
·导电薄膜制作过程中的影响因素 | 第48-51页 |
·颗粒细度 | 第48-49页 |
·溶胶浓度 | 第49-50页 |
·溶胶层数 | 第50-51页 |
·光催化膜制作过程的影响因素 | 第51-53页 |
·溶胶酸度 | 第51-52页 |
·煅烧氛围 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
6 结论与展望 | 第54-56页 |
·主要结论 | 第54页 |
·创新点 | 第54-55页 |
·存在的问题和下一步工作设想 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
附录 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |