摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-14页 |
1.1.1 研究背景和意义 | 第10页 |
1.1.2 室内空气污染现状 | 第10-11页 |
1.1.3 室内空气污染当前治理措施和技术 | 第11-14页 |
1.2 分子筛概述 | 第14-16页 |
1.2.1 分子筛的结构 | 第14-15页 |
1.2.2 分子筛的吸附原理 | 第15页 |
1.2.3 MCM-41分子筛 | 第15-16页 |
1.3 光催化 | 第16-22页 |
1.3.1 光催化反应机理 | 第16-17页 |
1.3.2 二氧化钛的性质和结构 | 第17页 |
1.3.3 二氧化钛的光催化过程 | 第17-18页 |
1.3.4 纳米二氧化钛的制备方法 | 第18-20页 |
1.3.5 纳米二氧化钛的改性方法 | 第20-22页 |
1.4 纳米TiO_2负载型光催化材料 | 第22-25页 |
1.4.1 纳米TiO_2的负载方法 | 第22-23页 |
1.4.2 负载型光催化剂的研究方向和研究进展 | 第23-25页 |
1.5 本论文的研究目的和研究内容 | 第25-26页 |
1.5.1 本文的研究目的和意义 | 第25页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第25-26页 |
第二章 Zn,Cu,La金属掺杂纳米TiO_2的制备及光催化 | 第26-44页 |
2.1 前言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 实验试剂和实验仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 纳米TiO_2/掺杂纳米TiO_2的制备 | 第27页 |
2.2.3 材料的表征 | 第27-28页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第28-38页 |
2.3.1 焙烧温度对晶型的影响 | 第28-32页 |
2.3.2 平均粒径的估算-Scherrer公式 | 第32-33页 |
2.3.3 反应温度的影响 | 第33-35页 |
2.3.4 红外吸收光谱分析 | 第35-36页 |
2.3.5 反应过程中加水速度的影响 | 第36-37页 |
2.3.6 不同PH值对凝胶时间的影响 | 第37-38页 |
2.4 光催化性能的测试 | 第38-42页 |
2.4.1 金属离子掺杂量对光催化性能的影响 | 第38-40页 |
2.4.2 光催化作用时间的影响 | 第40-41页 |
2.4.3 La-Zn共掺杂纳米TiO_2 | 第41-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 几种分子筛对甲醛气体吸附性能的研究 | 第44-52页 |
3.1 前言 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第44-45页 |
3.2.2 分子筛的预处理 | 第45页 |
3.2.3 实验方法 | 第45-46页 |
3.2.4 甲醛静态吸附量(mg/g)的计算公式为 | 第46页 |
3.3 分析实验结果 | 第46页 |
3.3.1 时间对不同分子筛吸附量的影响 | 第46页 |
3.4 比表面积和孔径分析 | 第46-48页 |
3.4.1 用JW-BK122F型静态氮吸附仪测试样品的比表面积和孔结构参数 | 第46-47页 |
3.4.2 5A分子筛和13X分子筛的孔径分析 | 第47-48页 |
3.5 5A分子筛和13X分子筛吸附脱附过程分析 | 第48-49页 |
3.6 5A和13X沸石分子筛的阳离子和骨架结构分析 | 第49页 |
3.7 样品重新活化后吸附性能的检测 | 第49-50页 |
3.8 5A和13X样品XRD晶型测试—探究分子筛重复使用晶型的变化情况 | 第50-51页 |
3.9 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 MCM-41分子筛负载La-Zn/TiO_2的光催化性能 | 第52-62页 |
4.1 前言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-54页 |
4.2.1 实验药品和仪器 | 第52-53页 |
4.2.2 实验部分 | 第53页 |
4.2.3 分子筛-TiO_2复合材料表征 | 第53-54页 |
4.3 实验结果分析 | 第54-61页 |
4.3.1 XRD分析 | 第54-55页 |
4.3.2 SEM测试 | 第55-56页 |
4.3.3 BET测试 | 第56-57页 |
4.3.4 光催化活性测试 | 第57-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |