摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 高级氧化技术 | 第10-11页 |
1.2.1 高级氧化技术的概念及应用 | 第10页 |
1.2.2 高级氧化技术的特点 | 第10-11页 |
1.3 TiO_2的光催化机理 | 第11-12页 |
1.4 TiO_2光催化剂的制备方法 | 第12-13页 |
1.4.1 水热合成法 | 第12页 |
1.4.2 溶胶-凝胶法 | 第12-13页 |
1.4.3 W/O微乳液法 | 第13页 |
1.4.4 化学气相沉积法 | 第13页 |
1.5 TiO_2光催化剂存在的问题及解决方案 | 第13-14页 |
1.5.1 TiO_2光催化剂存在的问题 | 第13页 |
1.5.2 TiO_2光催化剂的改性方法 | 第13-14页 |
1.6 选题意义 | 第14-18页 |
1.6.1 印染废水的特点与危害 | 第15-16页 |
1.6.2 印染废水的处理方法与技术 | 第16-18页 |
1.7 本课题创新点 | 第18-19页 |
第2章 二元复合催化剂TiO_2-MgO的性能研究 | 第19-34页 |
2.1 概述 | 第19-20页 |
2.2 模拟废水的选择 | 第20-22页 |
2.2.1 刚果红的性质和结构 | 第20页 |
2.2.2 刚果红最大吸收波长的测定 | 第20页 |
2.2.3 刚果红溶液标准曲线的绘制 | 第20-22页 |
2.3 实验用品 | 第22-23页 |
2.4 MgO的性质 | 第23-24页 |
2.5 MgO的表征 | 第24-26页 |
2.6 二元复合催化剂TiO_2-MgO的性能研究 | 第26-32页 |
2.6.1 催化剂的制备 | 第26页 |
2.6.2 催化剂对刚果红染料的吸附和光催化实验 | 第26-27页 |
2.6.3 实验结果与讨论 | 第27-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 其它含Mg化合物与TiO_2的复合研究 | 第34-39页 |
3.1 概述 | 第34-35页 |
3.2 复合催化剂的制备 | 第35页 |
3.2.1 TiO_2-Mg(OH)_2的制备 | 第35页 |
3.2.2 TiO_2-MgFe_2O_4的制备 | 第35页 |
3.3 催化剂的光催化氧化实验 | 第35-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 三元复合催化剂TiO_2-石墨/MgO的性能研究 | 第39-55页 |
4.1 概述 | 第39-40页 |
4.2 石墨的性质 | 第40-41页 |
4.3 实验方法和步骤 | 第41-54页 |
4.3.1 实验材料和试剂 | 第41-42页 |
4.3.2 三元复合催化剂TiO_2-石墨/MgO的制备 | 第42-43页 |
4.3.3 催化剂的表征 | 第43-47页 |
4.3.4 吸附与光催化实验 | 第47-48页 |
4.3.5 实验结果与讨论 | 第48-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
作者简介 | 第64页 |