摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 前言 | 第10-12页 |
第二章 文献综述 | 第12-23页 |
·引言 | 第12页 |
·碘 | 第12-16页 |
·碘的理化性质概述 | 第12-13页 |
·放射性碘的来源 | 第13页 |
·放射性碘对人体的危害 | 第13-14页 |
·放射性碘的去除现状 | 第14-16页 |
·二氧化钛 | 第16-21页 |
·TiO_2的晶体结构及其光催化反应基本原理 | 第16-18页 |
·二氧化钛光催化活性的影响因素 | 第18-19页 |
·二氧化钛的制备方法 | 第19页 |
·二氧化钛光催化活性的提高途径 | 第19-21页 |
·二氧化钛光催化氧化与碘 | 第21-22页 |
·本文研究体系和内容 | 第22-23页 |
第三章 3D Ag_2O-Ag/TiO_2复合材料的制备及表征 | 第23-36页 |
·引言 | 第23页 |
·实验试剂与仪器 | 第23-24页 |
·试剂 | 第23-24页 |
·仪器 | 第24页 |
·实验方法 | 第24-29页 |
·3D TiO_2的制备 | 第24页 |
·3D Ag_2O-Ag/TiO_2复合光催化吸附剂的制备 | 第24-25页 |
·3D Ag_2O-Ag/TiO_2复合光催化吸附剂制备机理探讨 | 第25-26页 |
·测试与表征 | 第26-29页 |
·结果与讨论 | 第29-34页 |
·SEM、EDX和TEM分析 | 第29-31页 |
·XRD分析 | 第31-32页 |
·XPS分析 | 第32-33页 |
·UV-ViS漫反射分析 | 第33页 |
·BET分析 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第四章 3D Ag_2O-Ag/TiO_2复合材料对碘离子吸附性能探究 | 第36-52页 |
·引言 | 第36页 |
·实验试剂与仪器 | 第36-37页 |
·试剂 | 第36-37页 |
·仪器 | 第37页 |
·实验方法 | 第37-41页 |
·碘离子检测方法 | 第37-39页 |
·吸附动力学实验 | 第39页 |
·吸附等温线实验 | 第39页 |
·可见光对碘离子吸附效果的影响 | 第39-40页 |
·模拟海水和盐湖水中碘离子吸附 | 第40页 |
·痕量水平碘离子吸附 | 第40页 |
·复合材料的再生和循环使用性能 | 第40页 |
·复合材料制备及其吸附碘离子的中试放大实验 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-50页 |
·吸附动力学 | 第41-42页 |
·吸附等温线 | 第42-44页 |
·可见光对碘离子吸附效果的影响 | 第44-45页 |
·模拟海水和盐湖水中碘离子吸附性能 | 第45-46页 |
·痕量水平碘离子吸附性能 | 第46-47页 |
·复合材料的再生和循环使用性能 | 第47-48页 |
·复合材料制备及其吸附碘离子的中试放大实验 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第五章 3D Ag_2O-Ag/TiO_2复合材料吸附碘离子机理探究 | 第52-59页 |
·引言 | 第52页 |
·3D Ag_2O-Ag/TiO_2复合材料吸附碘离子机理的提出 | 第52-55页 |
·3D Ag_2O-Ag/TiO_2复合材料吸附碘离子机理的验证 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第六章 结论与应用展望 | 第59-62页 |
·结论 | 第59-60页 |
·应用展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |