摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 石油的简介 | 第14页 |
1.2 石油的危害 | 第14-15页 |
1.2.1 石油对生物的危害 | 第14页 |
1.2.2 石油对人体的危害 | 第14页 |
1.2.3 石油对环境的危害 | 第14-15页 |
1.3 石油的治理方法 | 第15-17页 |
1.3.1 物理处理法 | 第15页 |
1.3.2 化学处理法 | 第15页 |
1.3.3 生物修复法 | 第15-16页 |
1.3.4 光催化氧化法 | 第16-17页 |
1.4 光催化剂原理及性质 | 第17-18页 |
1.4.1 光催化氧化原理 | 第17页 |
1.4.2 上转换材料 | 第17页 |
1.4.3 ZnO光催化剂性质 | 第17-18页 |
1.4.4 镧系氧化物性质 | 第18页 |
1.5 ZnO光催化剂改性方法[55] | 第18-20页 |
1.5.1 单一金属掺杂 | 第18页 |
1.5.2 单一非金属掺杂 | 第18页 |
1.5.3 金属与金属共掺杂 | 第18-19页 |
1.5.4 非金属与非金属共掺杂 | 第19页 |
1.5.5 金属与非金属共掺杂 | 第19页 |
1.5.6 多元素掺杂 | 第19页 |
1.5.7 复合氧化物光催化剂 | 第19-20页 |
1.6 测定石油烃的方法 | 第20-21页 |
1.6.1 重量法 | 第20页 |
1.6.2 紫外分光光度法 | 第20页 |
1.6.3 荧光分光光度法 | 第20页 |
1.6.4 红外法 | 第20页 |
1.6.5 填充柱气相色谱法 | 第20页 |
1.6.6 石英玻璃毛细管柱气相色谱法 | 第20页 |
1.6.7 色/质谱法 | 第20-21页 |
1.7 论文的研究意义及主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 纳米光催化剂制备条件及实验内容方法 | 第23-29页 |
2.1 实验试剂与实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 光催化剂的表征方法 | 第24页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第24页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第24页 |
2.3 光催化实验的基本内容 | 第24-29页 |
2.3.1 标准曲线的建立 | 第24-26页 |
2.3.2 光催化氧化实验 | 第26-28页 |
2.3.3 柴油或原油剩余量的测量 | 第28-29页 |
第三章 纳米ZnO的制备、表征及光催化性能的研究 | 第29-36页 |
3.1 纳米ZnO光催化剂的制备 | 第29页 |
3.2 纳米ZnO光催化剂的表征 | 第29-30页 |
3.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第29页 |
3.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第29-30页 |
3.3 纳米ZnO光催化氧化海水中柴油污染的研究 | 第30-35页 |
3.3.1 催化剂投加量对光催化效果的影响 | 第30-31页 |
3.3.2 柴油初始浓度对光催化效果的影响 | 第31-32页 |
3.3.3 pH值对光催化效果的影响 | 第32-33页 |
3.3.4 H_2O_2浓度对光催化效果的影响 | 第33-34页 |
3.3.5 反应时间对光催化效果的影响 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 纳米Yb_2O_3/ZnO光催化剂的制备、表征及其光催化性能的研究 | 第36-47页 |
4.1 纳米Yb_2O_3/ZnO光催化剂的制备 | 第36页 |
4.2 纳米Yb_2O_3/ZnO光催化剂的表征 | 第36-38页 |
4.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第36-37页 |
4.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第37-38页 |
4.3 可见光下纳米Yb_2O_3/ZnO光催化氧化海水柴油污染的研究 | 第38-44页 |
4.3.1 Yb_2O_3/ZnO投加量对光催化效果的影响 | 第38-39页 |
4.3.2 掺杂比对光催化效果的影响 | 第39-40页 |
4.3.3 pH值对光催化效果的影响 | 第40-41页 |
4.3.4 反应时间对光催化效果的影响 | 第41-42页 |
4.3.5 柴油初始浓度对光催化效果的影响 | 第42-43页 |
4.3.6 过氧化氢浓度对光催化效果的影响 | 第43-44页 |
4.4 纳米Yb_2O_3/ZnO光催化条件的优化 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 纳米Er_2O_3/ZnO光催化剂的制备、表征及其光催化性能的研究 | 第47-58页 |
5.1 纳米Er_2O_3/ZnO光催化剂的制备 | 第47页 |
5.2 纳米Er_2O_3/ZnO光催化剂的表征 | 第47-49页 |
5.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第47-48页 |
5.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第48-49页 |
5.3 可见光下纳米Er_2O_3/ZnO光催化氧化海水柴油污染的研究 | 第49-55页 |
5.3.1 Er_2O_3/ZnO投加量对光催化效果的影响 | 第49-50页 |
5.3.2 掺杂比对光催化效果的影响 | 第50-51页 |
5.3.3 pH值对光催化效果的影响 | 第51-52页 |
5.3.4 反应时间对光催化效果的影响 | 第52-53页 |
5.3.5 柴油初始浓度对光催化效果的影响 | 第53-54页 |
5.3.6 过氧化氢浓度对光催化效果的影响 | 第54-55页 |
5.4 纳米Er_2O_3/ZnO的光催化条件的优化 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-58页 |
第六章 纳米Pr_6O_(11)/ZnO光催化剂的制备、表征及其光催化性能的研究 | 第58-69页 |
6.1 纳米Pr_6O_(11)/ZnO光催化剂的制备 | 第58页 |
6.2 纳米Pr_6O_(11)/ZnO光催化剂的表征 | 第58-60页 |
6.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第58-59页 |
6.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第59-60页 |
6.3 可见光下纳米Pr_6O_(11)/ZnO光催化氧化海水柴油污染的研究 | 第60-66页 |
6.3.1 Pr_6O_(11)/ZnO投加量对光催化效果的影响 | 第60-61页 |
6.3.2 掺杂比对光催化效果的影响 | 第61-62页 |
6.3.3 pH值对光催化效果的影响 | 第62-63页 |
6.3.4 反应时间对光催化效果的影响 | 第63-64页 |
6.3.5 柴油初始浓度对光催化效果的影响 | 第64-65页 |
6.3.6 过氧化氢浓度对光催化效果的影响 | 第65-66页 |
6.4 纳米Pr_6O_(11)/ZnO的光催化条件的优化 | 第66-67页 |
6.5 本章小结 | 第67-69页 |
第七章 光催化性能对比研究及经济成本估算 | 第69-78页 |
7.1 紫外-可见漫反射光谱对比 | 第69-70页 |
7.2 光催化剂光催化性能对比 | 第70-76页 |
7.2.1 催化剂投加量对光催化效果影响的对比 | 第70-71页 |
7.2.2 催化剂掺杂比对光催化效果的影响 | 第71页 |
7.2.3 柴油初始浓度对光催化效果的影响 | 第71-72页 |
7.2.4 过氧化氢浓度对光催化效果的影响 | 第72-73页 |
7.2.5 光照时间对光催化效果的影响 | 第73-74页 |
7.2.6 pH值对光催化效果的影响 | 第74-75页 |
7.2.7 光催化活性机理分析 | 第75-76页 |
7.3 复合光催化剂的经济成本估算 | 第76-77页 |
7.4 本章小结 | 第77-78页 |
第八章 Er_2O_3/ZnO光催化降解柴油的动力学研究 | 第78-92页 |
8.1 光催化反应动力学研究 | 第78-79页 |
8.2 光催化剂投加量的动力学研究 | 第79-81页 |
8.3 光催化剂掺杂比的动力学研究 | 第81-83页 |
8.4 柴油初始浓度的动力学研究 | 第83-85页 |
8.5 海水pH的动力学研究 | 第85-87页 |
8.6 过氧化氢浓度的动力学研究 | 第87-89页 |
8.7 动力学模型与分析 | 第89-90页 |
8.8 本章小结 | 第90-92页 |
第九章 负载型光催化剂降解海水柴油污染研究 | 第92-100页 |
9.1 聚丙烯多面球负载型光催化剂的制备 | 第92-94页 |
9.2 镧系元素掺杂负载型光催化剂对柴油降解效果的对比 | 第94-95页 |
9.3 负载型与非负载光催化剂对柴油降解效果的对比 | 第95-96页 |
9.4 回收负载型光催化剂对柴油降解效果的对比 | 第96-97页 |
9.5 负载型光催化剂对原油的降解效果 | 第97-98页 |
9.6 本章小结 | 第98-100页 |
第十章 结论与展望 | 第100-103页 |
10.1 结论 | 第100-102页 |
10.2 本研究的不足和进一步展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-108页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第108-111页 |
致谢 | 第111页 |