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微波辅助TiO2光催化降解亮蓝的研究

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第1章 绪论第13-24页
    1.1 研究背景第13页
    1.2 国内外研究水平及现状第13-16页
        1.2.1 亮蓝的结构及性质第13-14页
        1.2.2 亮蓝的污染现状第14页
        1.2.3 亮蓝的降解方法第14-16页
    1.3 TiO_2光催化技术第16-20页
        1.3.1 TiO_2结构第16页
        1.3.2 TiO_2光催化技术第16-17页
        1.3.3 提高TiO_2光催化效率的方法第17-18页
        1.3.4 TiO_2在环境中的应用第18-20页
    1.4 微波氧化技术第20-22页
        1.4.1 微波催化反应原理第20页
        1.4.2 微波湿式氧化在水处理中的应用第20-22页
    1.5 研究的内容、目的及意义第22-24页
        1.5.1 研究的内容第22页
        1.5.2 课题的目的及意义第22-24页
第2章 实验部分第24-29页
    2.1 实验化学试剂第24-25页
    2.2 实验仪器第25页
    2.3 分析方法第25-27页
        2.3.1 亮蓝的标准曲线的绘制第25-26页
        2.3.2 降解率第26页
        2.3.3 Fe~(2+)的检测第26-27页
    2.4 技术路线图第27-29页
第3章 TiO_2光催化降解亮蓝的研究第29-52页
    3.1 UV光解亮蓝反应第29-31页
        3.1.1 UV光解亮蓝第29-30页
        3.1.2 H_2O_2对UV光解亮蓝的影响第30-31页
    3.2 UV/TiO_2降解亮蓝反应第31-41页
        3.2.1 催化剂用量对UV/TiO_2降解亮蓝光催化效率的影响第31-32页
        3.2.2 初始浓度对UV/TiO_2降解亮蓝光催化效率的影响第32-34页
        3.2.3 初始pH对UV/TiO_2降解亮蓝光催化效率的影响第34-35页
        3.2.4 外加牺牲剂UV/TiO_2降解亮蓝光催化效率的影响第35-39页
        3.2.5 反应过程中溶液的pH值变化第39页
        3.2.6 反应过程中Fe~(3+)浓度的变化第39-41页
    3.3 TiO_2光催化降解亮蓝的反应动力学第41-51页
        3.3.1 反应动力学方程第41-42页
        3.3.2 反应速率常数的计算第42-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 微波辅助UV/TiO_2降解亮蓝第52-64页
    4.1 MW/UV降解亮蓝第52-54页
        4.1.1 MW降解亮蓝第52-53页
        4.1.2 MW/UV联合H_2O_2降解亮蓝第53-54页
    4.2 MW/ UV/ TiO_2降解亮蓝反应第54-62页
        4.2.1 催化剂用量对MW/UV/TiO_2降解亮蓝效率的影响第54-56页
        4.2.2 初始浓度对MW/UV/TiO_2降解亮蓝的效率的影响第56-57页
        4.2.3 pH值对MW/UV/TiO_2降解亮蓝的效率的影响第57-59页
        4.2.4 外加牺牲剂对MW/UV/TiO_2降解亮蓝的影响第59-62页
    4.3 UV/TiO_2与MW/UV/TiO_2降解亮蓝的比较第62-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第5章 MW/UV/TiO_2降解亮蓝反应动力学研究第64-79页
    5.1 MW/ UV/TiO_2降解亮蓝反应动力学原理第64页
    5.2 MW/ UV/TiO_2降解亮蓝反应动力学的建立第64-69页
        5.2.1 零级反应动力学第65-66页
        5.2.2 一级反应动力学第66-67页
        5.2.3 二级反应动力学第67-69页
    5.3 反应速率常数的计算第69-78页
        5.3.1 亮蓝初始浓度对反应速率常数的的影响第70-71页
        5.3.2 催化剂投加量反应速率常数的影响第71-74页
        5.3.3 溶液初始pH对反应速率常数的影响第74-78页
    5.4 本章小结第78-79页
结论与展望第79-81页
参考文献第81-86页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作第86-87页
致谢第87页

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