摘要 | 第9-11页 |
abstract | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 水污染的来源与现状 | 第13页 |
1.2 水污染的治理方法 | 第13-14页 |
1.3 光催化 | 第14-16页 |
1.3.1 光催化的研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 光催化机理 | 第15页 |
1.3.3 光催化存在的问题 | 第15-16页 |
1.4 层状双金属氢氧化物(LDHs) | 第16-18页 |
1.4.1 LDHs概述 | 第16页 |
1.4.2 LDHs主要性质 | 第16-17页 |
1.4.3 LDHs的制备方法 | 第17页 |
1.4.4 LDHs的应用 | 第17-18页 |
1.5 生物模板法 | 第18-20页 |
1.5.1 生物模板法概述 | 第18-19页 |
1.5.2 生物模板法研究现状 | 第19-20页 |
1.6 钼系光催化剂 | 第20-22页 |
1.6.1 二硫化钼(MoS_2)简介 | 第20页 |
1.6.2 MoS_2在光催化方面的应用 | 第20-21页 |
1.6.3 钼酸铋简介 | 第21页 |
1.6.4 钼酸铋在光催化方面的应用 | 第21-22页 |
1.7 本论文的研究意义和内容 | 第22-25页 |
1.7.1 本论文的研究意义 | 第22页 |
1.7.2 本论文的研究内容 | 第22-25页 |
第二章 研究方案设计与研究方法 | 第25-33页 |
2.1 原料 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器和设备 | 第26页 |
2.3 研究方案与研究方法 | 第26-31页 |
2.3.1 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的制备 | 第26-28页 |
2.3.2 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的制备 | 第28-31页 |
2.4 结构与性能表征方法 | 第31-33页 |
2.4.1 物相分析 | 第31页 |
2.4.2 微观结构分析 | 第31页 |
2.4.3 红外光谱分析 | 第31页 |
2.4.4 比表面积和孔结构分析 | 第31页 |
2.4.5 吸附性能研究 | 第31-32页 |
2.4.6 光催化性能研究 | 第32-33页 |
第三章 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的制备及其性能的研究 | 第33-59页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 利用木棉模板制备HCF的研究 | 第33-35页 |
3.2.1 研究方法 | 第33-34页 |
3.2.2 表征结果与分析讨论 | 第34-35页 |
3.3 MoS_2/HCF的制备及表征 | 第35-38页 |
3.3.1 研究方法 | 第35页 |
3.3.2 表征结果与分析讨论 | 第35-38页 |
3.4 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的制备及表征 | 第38-43页 |
3.4.1 研究方法 | 第38页 |
3.4.2 表征结果与分析讨论 | 第38-43页 |
3.5 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的吸附性能研究 | 第43-53页 |
3.5.1 吸附动力学研究 | 第43-46页 |
3.5.2 等温吸附研究 | 第46-48页 |
3.5.3 温度对MoS_2/CoAl-LDH/HCF吸附性能研究 | 第48-49页 |
3.5.4 pH对MoS_2/CoAl-LDH/HCF吸附性能研究 | 第49-50页 |
3.5.5 MoS_2/CoAl-LDH/HCF吸附剂的重复利用 | 第50-51页 |
3.5.6 MoS_2/CoAl-LDH/HCF吸附刚果红的FT-IR | 第51-52页 |
3.5.7 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的吸附机理 | 第52-53页 |
3.6 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的光催化性能研究 | 第53-57页 |
3.6.1 不同物质对光催化性能影响 | 第53-54页 |
3.6.2 光催化产物总有机碳含量(TOC)分析 | 第54-55页 |
3.6.3 光催化剂的重复利用 | 第55页 |
3.6.4 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的光催化机理 | 第55-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 Bi_2MoO_6/ZnAl In-LDH的制备及其吸附性能的研究 | 第59-79页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 Bi_2MoO_6的制备及表征 | 第59-61页 |
4.2.1 研究方法 | 第59页 |
4.2.2 表征结果与分析讨论 | 第59-61页 |
4.3 ZnAlIn-LDH的制备及表征 | 第61-64页 |
4.3.1 研究方法 | 第61-62页 |
4.3.2 表征结果与分析讨论 | 第62-64页 |
4.4 Bi_2MoO_6/ZnAl In-LDH的制备及表征 | 第64-67页 |
4.4.1 研究方法 | 第64页 |
4.4.2 表征结果与分析讨论 | 第64-67页 |
4.5 Bi_2MoO_6/ZnAl In-LDH的吸附性能研究 | 第67-77页 |
4.5.1 不同物质对吸附性能的影响 | 第67-68页 |
4.5.2 不同Bi_2MoO_6含量对吸附性能的影响 | 第68-69页 |
4.5.3 不同pH的Bi_2MoO_6对吸附性能的影响 | 第69-71页 |
4.5.4 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-LDH的等温吸附研究 | 第71-73页 |
4.5.5 温度对Bi_2MoO_6/ZnAlIn-LDH吸附性能研究 | 第73-74页 |
4.5.6 pH对Bi_2MoO_6/ZnAl In-LDH吸附性能研究 | 第74页 |
4.5.7 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-LDH吸附剂的重复利用 | 第74-75页 |
4.5.8 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-LDH吸附多西环素的FT-IR | 第75-76页 |
4.5.9 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-LDH的吸附机理 | 第76-77页 |
4.6 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 Bi_2MoO_6/ZnAl In-CLDH的制备及其性能的研究 | 第79-103页 |
5.1 研究方法 | 第79页 |
5.2 Bi_2MoO_6/ZnAl In-CLDH的表征 | 第79-85页 |
5.2.1 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的SEM照片 | 第79-80页 |
5.2.2 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的TEM照片和HRTEM | 第80-81页 |
5.2.3 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的相组成分析 | 第81页 |
5.2.4 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的FT-IR图谱 | 第81-82页 |
5.2.5 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的XPS分析 | 第82-83页 |
5.2.6 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的比表面积 | 第83-84页 |
5.2.7 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的紫外-可见漫反射 | 第84-85页 |
5.3 Bi_2MoO_6/ZnAl In-CLDH的吸附性能研究 | 第85-94页 |
5.3.1 不同物质对吸附性能的影响 | 第85-86页 |
5.3.2 不同Bi_2MoO_6含量对吸附性能的影响 | 第86-87页 |
5.3.3 不同pH的Bi_2MoO_6对吸附性能的影响 | 第87-89页 |
5.3.4 不同煅烧温度对吸附性能的影响 | 第89-90页 |
5.3.5 温度对Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH吸附性能研究 | 第90-91页 |
5.3.6 pH对Bi_2MoO_6/ZnAl In-CLDH吸附性能研究 | 第91-92页 |
5.3.7 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH吸附剂的重复利用 | 第92-93页 |
5.3.8 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH吸附多西环素的FT-IR | 第93页 |
5.3.9 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的吸附机理 | 第93-94页 |
5.4 Bi_2MoO_6/ZnAl In-CLDH的光催化性能研究 | 第94-101页 |
5.4.1 不同物质对光催化性能影响 | 第94-95页 |
5.4.2 不同Bi_2MoO_6含量对光催化性能的影响 | 第95-96页 |
5.4.3 不同pH的Bi_2MoO_6对光催化性能的影响 | 第96-97页 |
5.4.4 不同煅烧温度对光催化性能的影响 | 第97-98页 |
5.4.5 光催化剂的紫外可见连续光谱和总有机碳含量(TOC)分析 | 第98-99页 |
5.4.6 光催化剂的重复利用 | 第99-100页 |
5.4.7 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的光催化机理 | 第100-101页 |
5.5 本章小结 | 第101-103页 |
第六章 结论与创新点 | 第103-105页 |
6.1 结论 | 第103-104页 |
6.2 创新点 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
附录 | 第119页 |