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石墨烯/TiO2/MoS2复合光催化剂的制备及其降解丙酮废气的研究

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第12-13页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 挥发性酮醛类污染物概况第14-17页
        1.2.1 挥发性酮醛类污染物的来源第14页
        1.2.2 挥发性醛酮类污染物的危害第14-15页
        1.2.3 挥发性醛酮类污染物的控制技术第15-17页
    1.3 纳米TiO_2颗粒的光催化性能研究概况第17-20页
        1.3.1 TiO_2的研究历程第17-18页
        1.3.2 TiO_2的制备方法第18页
        1.3.3 TiO_2的应用研究领域第18-19页
        1.3.4 TiO_2光催化剂的结构与其作用机理第19-20页
    1.4 石墨烯、MoS_2与TiO_2复合型材料的光催化性能研究概况第20-24页
        1.4.1 石墨烯与MoS_2结构与性能第20-21页
        1.4.2 石墨烯、TiO_2和MoS_2复合型光催化剂的作用机理第21-23页
        1.4.3 石墨烯/TiO_2/MoS_2复合材料的研究进展第23-24页
    1.5 立题依据与研究内容第24-26页
        1.5.1 课题研究的依据第24-25页
        1.5.2 课题研究的内容第25-26页
第二章 实验材料仪器与预研实验第26-35页
    2.1 实验材料与相关仪器第26-27页
        2.1.1 实验材料第26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
    2.2 实验自制反应装置第27-30页
        2.2.1 光催化降解亚甲基蓝装置第27-28页
        2.2.2 光催化降解丙酮废气装置第28-30页
    2.3 光催化性能的与污染物降解的评价方式第30-35页
        2.3.1 催化剂光催化性能的评价方式第30-32页
        2.3.2 光催化降解废气效率的评价方式第32-35页
第三章 MoS_2/TiO_2复合型光催化剂的制备及其光催化性能研究第35-46页
    3.1 引言第35页
    3.2 MoS_2/TiO_2光催化剂制备流程第35-36页
    3.3 水热法制备MoS_2/TiO_2光催化剂制备工艺参数的探索第36-38页
        3.3.1 水热温度对MoS_2/TiO_2光催化剂的光催化性能影响第36-37页
        3.3.2 水热时间对MoS_2/TiO_2的光催化性能的影响第37-38页
    3.4 机械法与水热法制备复合材料光催化性能对比分析第38-40页
        3.4.1 不同比例水热制备的MoS_2/TiO_2光催化性能对比第38页
        3.4.2 不同比例机械制备的MoS_2/TiO_2光催化性能对比第38-39页
        3.4.3 两种方法制备的复合材料性能对比分析第39-40页
    3.5 水热法制备MoS_2/TiO_2光催化剂稳定性探索第40-41页
        3.5.1 光催化循环使用的光催化性能探索第40页
        3.5.2 MoS_2/TiO_2复合材料对不同反应底物的光催化性能对比第40-41页
    3.6 水热法制备MoS_2/TiO_2复合材料测试分析第41-44页
        3.6.1 光催化材料的晶型与成分分析第41-42页
        3.6.2 光催化材料的形貌分析第42-44页
        3.6.3 紫外-可见-近红外漫反射光谱分析第44页
    3.7 本章小结第44-46页
第四章 石墨烯/TiO_2与石墨烯/MoS_2/TiO_2复合光催化剂性能的研究第46-56页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验材料的制备流程第46-47页
    4.3 石墨烯/TiO_2和石墨烯/TiO_2/MoS_2复合光催化剂性能的探索第47-49页
        4.3.1 石墨烯含量对石墨烯/TiO_2光催化性能的影响第47-48页
        4.3.2 石墨烯含量对石墨烯/MoS_2/TiO_2复合光催化剂性能的影响第48-49页
        4.3.3 石墨烯含量对石墨烯/TiO_2与石墨烯/MoS_2/TiO_2复合光催化剂性能的差异对比分析第49页
    4.4 石墨烯/MoS_2/TiO_2复合光催化剂稳定性能的探索第49-51页
        4.4.1 光催化剂使用寿命的影响第49-50页
        4.4.2 光催化剂对不同反应底物的降解性能探索第50-51页
    4.5 石墨烯/TiO_2和石墨烯/MoS_2/TiO_2复合光催化剂的形貌及成分分析第51-54页
        4.5.1 光催化剂的晶型与成分分析第51-52页
        4.5.2 光催化剂的形貌分析第52-54页
        4.5.3 材料的紫外可见漫反射光谱分析第54页
    4.6 本章小结第54-56页
第五章 流动态装置降解丙酮废气的实验研究第56-66页
    5.1 引言第56-57页
    5.2 蜂窝状基体负载催化剂涂层的制备工艺第57-59页
        5.2.1 蜂窝状基材的前期预处理与涂覆工艺第57-58页
        5.2.2 光催化板降解甲基橙的性能对比分析第58-59页
        5.2.3 铝基材光催化板形貌分析第59页
    5.3 光催化装置相关工艺参数的的探索第59-63页
        5.3.1 光化学与光催化/光化学联动对丙酮降解性能的影响第60页
        5.3.2 光催化板层数对丙酮降解性能的影响第60-61页
        5.3.3 灯管与光催化板间距对丙酮降解性能的影响第61-62页
        5.3.4 催化剂种类对光催化的影响第62-63页
    5.4 废气的初始浓度与风速对光催化装置降解的影响第63-64页
        5.4.1 不同浓度的光催化降解性能分析第63页
        5.4.2 不同风速的光催化降解性能分析第63-64页
    5.5 石墨烯/MoS_2/TiO_2复合催化剂光催化降解丙酮机理简要分析第64-65页
    5.6 本章小结第65-66页
第六章 总结与展望第66-68页
    6.1 总结第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-75页
致谢第75-76页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第76页

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