摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·TiO_2光催化技术 | 第10-14页 |
·光催化氧化工艺处理挥发性有机物研究进展 | 第10页 |
·TiO_2光催化机理 | 第10-11页 |
·纳米TiO_2光催化存在的问题 | 第11-12页 |
·提高TiO_2光催化效率的方法 | 第12页 |
·其他提高可见光活性的方法 | 第12-13页 |
·吸附剂负载TiO_2光催化剂的制备方法 | 第13-14页 |
·TiO_2-碳质复合材料 | 第14-18页 |
·ACF-TiO_2复合光催化剂 | 第14页 |
·CNTs-TiO_2复合光催化剂 | 第14-16页 |
·Graphene-TiO_2复合光催化剂 | 第16-17页 |
·活性炭-TiO_2复合光催化剂 | 第17页 |
·C_(60)-TiO_2复合光催化剂 | 第17-18页 |
·复合光催化剂影响因素 | 第18页 |
·本课题的研究目的意义及内容 | 第18-19页 |
·本研究创新点 | 第19-20页 |
2 实验部分 | 第20-28页 |
·实验原料及仪器设备 | 第20-21页 |
·试验原料 | 第20页 |
·主要实验仪器设备 | 第20-21页 |
·实验装置的设计 | 第21-22页 |
·实验装置 | 第21页 |
·净化装置内部结构图 | 第21-22页 |
·净化实验流程 | 第22页 |
·光催化剂材料制备的工艺 | 第22页 |
·材料的制备工艺 | 第22页 |
·甲醛气体浓度的检测 | 第22-23页 |
·乙酰丙酮溶液的配置 | 第22-23页 |
·甲醛的检测方法 | 第23页 |
·标准曲线的绘制 | 第23页 |
·实验条件的探索 | 第23-25页 |
·甲醛发生器中甲醛溶液浓度的确定 | 第24页 |
·测定甲醛气体浓度的实验流程 | 第24-25页 |
·净化率的计算 | 第25-27页 |
·吸光度的测定 | 第25页 |
·标准曲线的绘制 | 第25-27页 |
·催化剂表征 | 第27页 |
·SEM表征 | 第27页 |
·BET测试 | 第27页 |
·动力学方程 | 第27-28页 |
3 三种复合光催化剂净化甲醛的研究 | 第28-36页 |
·TiO_2/ACF材料净化甲醛的性能研究 | 第28-30页 |
·确定TiO_2/ACF中的TiO_2最佳负载量 | 第28-29页 |
·等量串联TiO_2/ACF催化剂净化甲醛 | 第29-30页 |
·TiO_2/ACF净化甲醛的动力学分析 | 第30页 |
·CNTs协同TiO_2/ACF材料净化甲醛的性能研究 | 第30-33页 |
·确定CNTs/TiO_2/ACF中CNTs的最佳负载量 | 第31页 |
·等量串联CNTs/TiO_2/ACF催化剂净化甲醛 | 第31-32页 |
·CNTs/TiO_2/ACF净化甲醛的动力学分析 | 第32-33页 |
·Graphene协同TiO_2/ACF光催化甲醛研究 | 第33-35页 |
·确定Graphene/TiO_2/ACF中Graphene的最佳负载率 | 第33-34页 |
·等量串联Graphene/TiO_2/ACF净化甲醛 | 第34页 |
·Graphene/TiO_2/ACF净化甲醛动力学分析 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
4 三种复合光催化剂净化甲醛效果比较 | 第36-48页 |
·三种复合光催化剂净化甲醛效果比较 | 第36-40页 |
·TiO_2/ACF与ACF净化甲醛的效果比较 | 第36-37页 |
·多倍TiO_2/ACF与Graphene/TiO_2/ACF净化甲醛效果比较 | 第37-38页 |
·TiO_2/ACF、CNTs/TiO_2/ACF净化甲醛的效果比较 | 第38-39页 |
·TiO_2/ACF、Graphene/TiO_2/ACF净化甲醛的效果比较 | 第39页 |
·CNTs/TiO_2/ACF、Graphene/TiO_2/ACF净化甲醛的效果比较 | 第39-40页 |
·循环使用等量串联的复合催化剂净化甲醛气体效果比较 | 第40-41页 |
·催化剂的“表观自洁再生”现象 | 第41-42页 |
·动力学常数分析 | 第42页 |
·表征分析 | 第42-46页 |
·SEM分析 | 第42-44页 |
·氮气吸附测试分析 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-56页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |