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可见光下镧系氧化物/ZnO复合纳米光催化剂降解海洋柴油污染

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

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