摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-15页 |
第1章 引言 | 第15-40页 |
·半导体光催化技术概述 | 第15-33页 |
·半导体光催化技术基本概念 | 第16-19页 |
·半导体光催化氧化还原机理 | 第19-22页 |
·提高光催化剂性能途径 | 第22-27页 |
·半导体光催化技术在环境领域中的应用与发展 | 第27-33页 |
·复合型纳米ZnO氧化物光催化剂的研究现状 | 第33-36页 |
·纳米ZnO光催化剂的发展与应用 | 第33-35页 |
·复合型纳米ZnO氧化物光催化剂的合成方法 | 第35-36页 |
·课题研究背景、意义与主要内容 | 第36-39页 |
·课题来源、研究目的与意义 | 第36-38页 |
·学术构想与思路 | 第38页 |
·主要研究内容 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第2章 纳米复合ZrO_2/ZnO光催化剂的制备与表征 | 第40-59页 |
·实验部分 | 第40-47页 |
·试验试剂 | 第40-42页 |
·试验仪器 | 第42页 |
·复合型ZrO_2/ZnO光催化剂的制备 | 第42-44页 |
·催化剂的表征 | 第44-45页 |
·实验装置及方法 | 第45-47页 |
·结果与讨论 | 第47-57页 |
·制备条件的优化 | 第47-52页 |
·2.5%ZrO_2/ZnO复合型光催化剂的表面特性分析 | 第52-56页 |
·光催化活性对比实验 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第3章 复合型ZrO_2/ZnO光催化降解酸性红B的实验研究 | 第59-80页 |
·等温吸附实验 | 第59-61页 |
·催化剂用量对平衡吸附量的影响 | 第59-60页 |
·初始浓度对平衡吸附量的影响 | 第60页 |
·溶液pH值对平衡吸附量的影响 | 第60-61页 |
·复合型ZrO_2/ZnO光催化降解效率的影响因素研究 | 第61-73页 |
·催化剂浓度的影响 | 第61-62页 |
·溶液pH值的影响 | 第62-63页 |
·染料初始浓度的影响 | 第63-64页 |
·过氧化氢的影响 | 第64-65页 |
·溶液温度的影响 | 第65-66页 |
·金属离子的影响 | 第66-68页 |
·酸根离子的影响 | 第68-70页 |
·染料种类的影响 | 第70页 |
·紫外光强的影响 | 第70-71页 |
·不同光源的影响 | 第71-72页 |
·乙醇的影响 | 第72-73页 |
·酸性红B降解效果研究 | 第73-77页 |
·TOC的变化 | 第73-74页 |
·酸性红B降解过程中的UV-Vis吸收光谱的变化 | 第74-75页 |
·反应后溶液pH值的变化 | 第75页 |
·溶液中SO_4~(2-)、NH_4~+、NO_2~-、NO_3~-的变化 | 第75-77页 |
·2.5%ZrO_2/ZnO光催化剂的可重复利用 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第4章 酸性红B在光催化剂表面的吸附与光催化降解 | 第80-98页 |
·光催化剂的吸附性能研究 | 第80-88页 |
·等温吸附平衡曲线 | 第80-81页 |
·等温吸附平衡方程模拟 | 第81-87页 |
·反应自由能△_(ad)G°的计算 | 第87-88页 |
·酸性红B的光催化降解动力学研究 | 第88-96页 |
·Langmuir-Hinshelwood动力学模型 | 第88-91页 |
·降解动力学参数计算 | 第91-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
第5章 酸性红B光催化降解机理研究 | 第98-118页 |
·实验方法 | 第98-100页 |
·光催化实验 | 第98页 |
·降解中间产物的萃取 | 第98-100页 |
·GC-MS分析程序 | 第100页 |
·酸性红B降解中间产物的GC-MS分析 | 第100-112页 |
·不同反应时间萃取液的气相色谱图 | 第100-105页 |
·降解中间产物分析 | 第105-112页 |
·酸性红B光催化降解途径推测 | 第112-115页 |
·光催化降解机理分析 | 第115-117页 |
·催化剂的量子尺寸效应 | 第115页 |
·催化剂的吸附作用 | 第115页 |
··OH自由基的氧化作用 | 第115-116页 |
·电子-空穴复合的抑制 | 第116-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
第6章 结论与建议 | 第118-121页 |
·结论 | 第118-119页 |
·建议 | 第119-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-136页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第136页 |