摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-13页 |
1 绪论 | 第13-25页 |
·课题研究背景及意义 | 第13-14页 |
·稻壳的形态结构及其化学组成 | 第14-15页 |
·稻壳的形态结构和性质 | 第14页 |
·稻壳的工业分析 | 第14页 |
·稻壳的化学组分 | 第14-15页 |
·稻壳的综合加工与利用 | 第15-18页 |
·稻壳制白炭黑、SiO_2 | 第15-16页 |
·稻壳制备活性炭 | 第16-17页 |
·稻壳制高性能复合材料 | 第17页 |
·稻壳制氢及生物质燃料 | 第17-18页 |
·TiO_2 光催化剂的制备及其研究进展 | 第18-22页 |
·TiO_2 制备方法 | 第19-20页 |
·TiO_2 光催化剂掺杂改性 | 第20页 |
·TiO_2 与半导体的复合改性 | 第20-21页 |
·TiO_2 光催化剂的负载化改性 | 第21页 |
·TiO_2 光催化剂在载体上的固定方法 | 第21-22页 |
·课题研究内容及技术路线 | 第22-25页 |
·研究内容 | 第22页 |
·技术路线 | 第22-25页 |
2 实验部分 | 第25-34页 |
·实验设备及仪器 | 第25页 |
·实验原料及试剂 | 第25-26页 |
·稻壳的预处理 | 第26页 |
·溶胶-凝胶法制备纳米TiO_2 光催化剂 | 第26-27页 |
·由稻壳制备TiO_2 复合光催化剂 | 第27-29页 |
·TiO_2/SiO_2 复合光催化剂制备 | 第27页 |
·炭负载TiO_2/SiO_2 复合光催化剂制备 | 第27-29页 |
·稻壳基活性炭的制备 | 第29页 |
·稻壳的化学组成分析 | 第29-31页 |
·元素分析及工业分析 | 第29-31页 |
·稻壳中SiO_2 含量的测定 | 第31页 |
·催化剂的形貌及组成结构表征 | 第31-33页 |
·红外光谱分析(FTIR) | 第31页 |
·X-射线衍射分析(XRD) | 第31页 |
·扫描电镜(SEM)及表面组成分析 | 第31页 |
·UV-Vis 吸收光谱 | 第31页 |
·碘吸附值和亚甲基兰吸附值测定 | 第31-32页 |
·比表面积和孔结构分析 | 第32-33页 |
·光催化剂的可见光催化活性表征 | 第33-34页 |
3 热解法制备TiO_2/SiO_2/PyC 复合光催化剂研究 | 第34-46页 |
·TiO_2/SiO_2/PYC 光催化剂的结构表征 | 第34-40页 |
·FT-IR 分析 | 第34-35页 |
·XRD 分析 | 第35-38页 |
·SEM/EDS 分析 | 第38-40页 |
·TiO_2/SiO_2/PYC 催化剂可见光吸附性能研究 | 第40-42页 |
·Ti 源用量的影响 | 第40-41页 |
·热解时间的影响 | 第41页 |
·热解温度的影响 | 第41-42页 |
·TiO_2/SiO_2/PYC 催化剂的光催化活性研究 | 第42-45页 |
·TiO_2 光催化降解有机染料反应机理 | 第42-43页 |
·TBOT 用量的影响 | 第43页 |
·热解温度的影响 | 第43-44页 |
·热解时间的影响 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
4 热解-活化法制备TiO_2/SiO_2/AC 复合光催化剂研究 | 第46-63页 |
·前驱体制备方法对催化剂结构和光催化活性的影响 | 第46-55页 |
·对催化剂结构的影响 | 第46-51页 |
·对催化剂吸附性能的影响 | 第51-53页 |
·对催化剂光催化活性的影响 | 第53-55页 |
·TBOT 用量对光催化剂结构和性能的影响 | 第55-57页 |
·对催化剂结构的影响 | 第55-56页 |
·对催化剂UV-Vis 吸收光谱的影响 | 第56页 |
·对催化剂光催化活性的影响 | 第56-57页 |
·热解-活化工艺条件对催化剂结构和光催化活性的影响 | 第57-61页 |
·对催化剂结构的影响 | 第57-59页 |
·对催化剂UV-Vis 吸收光谱的影响 | 第59-60页 |
·对催化剂光催化活性的影响研究 | 第60-61页 |
·热解-活化法与热解法制备复合光催化剂的比较研究 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5 结论 | 第63-65页 |
·主要结论 | 第63-64页 |
·展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
附录 | 第74页 |