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TiO2复合光催化剂对染料废水的降解性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第11-23页
    1.1 研究背景与意义第11-15页
        1.1.1 染料废水现状及危害第11页
        1.1.2 染料废水的处理第11-13页
        1.1.3 高级氧化技术第13-15页
    1.2 半导体光催化剂的研究现状和进展第15-20页
        1.2.1 常见的半导体光催化剂第15-16页
        1.2.2 光催化剂的降解机理第16-17页
        1.2.3 TiO_2光催化剂的发展及优势第17-18页
        1.2.4 TiO_2光催化剂存在的问题第18页
        1.2.5 国内外TiO_2光催化剂的改进方法第18-20页
    1.3 课题的研究内容第20-23页
        1.3.1 研究方向的确定第20页
        1.3.2 课题的提出第20-21页
        1.3.3 研究内容第21页
        1.3.4 论文创新点第21-23页
2 Cu_2S-Cu-TiO_2介孔碳材料在可见光下对甲基橙的降解研究第23-41页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-28页
        2.2.1 实验材料第24-25页
        2.2.2 Cu_2S-Cu-TiO_2/MC复合材料的制备第25-26页
        2.2.3 Cu_2S-Cu-TiO_2/MC复合材料的表征第26页
        2.2.4 Cu_2S-Cu-TiO_2/MC复合材料的光催化性能测试第26-27页
        2.2.5 材料的降解率的计算第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-40页
        2.3.1 XRD测试第28-29页
        2.3.2 XPS测试第29-30页
        2.3.3 样品红外表征第30-31页
        2.3.4 样品形貌分析第31-33页
        2.3.5 比表面积分析第33-34页
        2.3.6 UV-Vis DRS和PL光谱分析第34-35页
        2.3.7 光催化活性分析第35-39页
        2.3.8 Cu_2S-Cu-TiO_2/MC的光催化降解机理第39-40页
    2.4 本章小结第40-41页
3 Cu_2S-Cu-TiO_2/EDA光催化剂在可见光下对染料废水的降解研究第41-59页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验仪器及实验试剂第41-42页
    3.3 实验内容第42-45页
        3.3.1 Cu_2S-Cu-TiO_2/EDA复合材料的制备第42-43页
        3.3.2 Cu_2S-Cu-TiO_2/EDA复合材料的表征第43页
        3.3.3 Cu_2S-Cu-TiO_2/EDA复合材料的光降解性能测试第43-44页
        3.3.4 材料降解条件优化测试第44-45页
    3.4 结果与讨论第45-57页
        3.4.1 XRD表征第45-46页
        3.4.2 XPS表征第46-47页
        3.4.3 样品形貌讨论第47-49页
        3.4.4 N_2吸附讨论第49页
        3.4.5 红外光谱分析第49-50页
        3.4.6 荧光光谱分析第50-51页
        3.4.7 催化剂投加量优化第51-52页
        3.4.8 甲基橙浓度对降解性能的影响第52-53页
        3.4.9 溶液pH对降解性能的影响第53页
        3.4.10 过氧化氢对降解性能的影响第53-54页
        3.4.11 Cu_2S-Cu-TiO_2/EDA光催化剂的制备温度研究第54-56页
        3.4.12 Cu_2S-Cu-TiO_2/EDA光催化剂的降解机理探讨第56-57页
    3.5 本章小结第57-59页
4 TiO_2/PVA-GA复合光催化剂在可见光下对罗丹明B的降解性能研究第59-77页
    4.1 引言第59页
    4.2 实验部分第59-63页
        4.2.1 实验材料第59-60页
        4.2.2 实验过程第60-62页
        4.2.3 材料降解性能测试第62页
        4.2.4 复合材料的表征第62页
        4.2.5 材料降解条件优化第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-75页
        4.3.1 材料制备优化第63-65页
        4.3.2 XRD分析第65-66页
        4.3.3 XPS分析第66-67页
        4.3.4 样品形貌分析第67-68页
        4.3.5 红外光谱分析第68-69页
        4.3.6 荧光光谱分析第69-70页
        4.3.7 催化剂投加量对降解性能的影响第70页
        4.3.8 罗丹明B溶液浓度对降解性能的影响第70-71页
        4.3.9 罗丹明B溶液pH对降解性能的影响第71-72页
        4.3.10 H_2O_2添加量对降解性能的影响第72-73页
        4.3.11 重复使用性能第73页
        4.3.12 降解机理探讨第73-75页
    4.4 本章小结第75-77页
5 结论与展望第77-79页
    5.1 结论第77页
    5.2 建议与展望第77-79页
参考文献第79-89页
致谢第89-91页
附录第91页

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