摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 水体污染与防治 | 第10-12页 |
1.1.1 我国水污染状况 | 第10页 |
1.1.2 水处理技术 | 第10-12页 |
1.2 TiO_2光催化技术及在水处理中的应用 | 第12-21页 |
1.2.1 半导体光催化技术 | 第12页 |
1.2.2 TiO_2光催化技术 | 第12-17页 |
1.2.3 TiO_2光催化技术在水处理中的应用 | 第17-18页 |
1.2.4 TiO_2光催化技术存在的不足 | 第18-19页 |
1.2.5 提高TiO_2光催化活性的方法 | 第19-21页 |
1.2.6 TiO_2光催化剂的固定化 | 第21页 |
1.3 论文的研究思路与主要内容 | 第21-22页 |
1.4 参考文献 | 第22-25页 |
第二章 活性炭纤维吸附、Fenton氧化和TiO_2光催化法处理含甲基肼废水及机理研究 | 第25-43页 |
2.1 引言 | 第25-28页 |
2.1.1 含甲基肼废水来源及处理现状 | 第25-26页 |
2.1.2 活性炭纤维吸附、Fenton氧化和TiO_2光催化法 | 第26-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-30页 |
2.2.1 实验原料和试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 仪器设备 | 第29页 |
2.2.3 实验方法 | 第29-30页 |
2.2.4 对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定溶液中甲基肼的含量 | 第30页 |
2.3 实验结果及讨论 | 第30-40页 |
2.3.1 对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定溶液中甲基肼的含量 | 第30-32页 |
2.3.2 活性炭纤维对甲基肼吸附性能的研究 | 第32-34页 |
2.3.3 Fenton氧化处理 | 第34-37页 |
2.3.4 TiO_2光催化法处理含甲基肼废水的研究 | 第37-40页 |
2.3.5 三种方法的比较 | 第40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
2.5 参考文献 | 第41-43页 |
第三章 C、N掺杂TiO_2的可见光催化作用机理、制备及可见光催化活性研究 | 第43-66页 |
3.1 引言 | 第43-51页 |
3.1.1 C、N共掺杂的TiO_2光催化机制 | 第43-48页 |
3.1.2 C、N共掺杂TiO_2的制备方法 | 第48-50页 |
3.1.3 C、N掺杂TiO_2光催化剂降解罗丹明B、甲基肼及甲醛的应用 | 第50-51页 |
3.2 实验部分 | 第51-55页 |
3.2.1 实验原料和试剂 | 第51-52页 |
3.2.2 仪器设备 | 第52页 |
3.2.3 实验方法 | 第52-55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-60页 |
3.3.1 XRD | 第55页 |
3.3.2 SEM | 第55-56页 |
3.3.3 UV-Vis吸收光谱 | 第56-57页 |
3.3.4 XPS | 第57-58页 |
3.3.5 C、N掺杂TiO_2可见光催化活性的研究 | 第58-60页 |
3.4 本章小结 | 第60页 |
3.5 参考文献 | 第60-66页 |
第四章 ACF/rGO/TiO_2的制备、表征及光催化性能 | 第66-85页 |
4.1 引言 | 第66-69页 |
4.1.1 TiO_2/石墨烯复合材料的光催化促进机理 | 第66-67页 |
4.1.2 TiO_2/石墨烯复合材料的制备 | 第67-69页 |
4.2 实验部分 | 第69-72页 |
4.2.1 实验原料和试剂 | 第69页 |
4.2.2 仪器设备 | 第69页 |
4.2.3 实验方法 | 第69-71页 |
4.2.4 表征 | 第71页 |
4.2.5 吸附及光催化性能 | 第71-72页 |
4.3 结果与讨论 | 第72-81页 |
4.3.1 XRD | 第72-73页 |
4.3.2 FTIR | 第73-74页 |
4.3.3 EDS | 第74-75页 |
4.3.4 SEM | 第75-77页 |
4.3.5 TEM | 第77-78页 |
4.3.6 UV-Vis吸收光谱 | 第78页 |
4.3.7 吸附及光催化性能 | 第78-81页 |
4.3.8 复合材料的光催化机理 | 第81页 |
4.4 本章小结 | 第81页 |
4.5 参考文献 | 第81-85页 |
第五章 结论及展望 | 第85-87页 |
5.1 结论 | 第85-86页 |
5.2 展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第88-89页 |