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可见光响应型TiO2基光催化剂的制备及应用研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 引言第12-19页
    1.1 课题研究的背景第12页
    1.2 TiO_2光催化的基本原理第12-13页
    1.3 TiO_2光催化国内外研究状况第13-15页
        1.3.1 提高光催化活性的途径第13-14页
        1.3.2 改性TiO_2的制备方法第14-15页
    1.4 TiO_2光催化剂的载体及负载方法第15-16页
        1.4.1 TiO_2光催化剂载体的选择第15-16页
        1.4.2 TiO_2光催化剂负载方法的选择第16页
    1.5 TiO_2光催化技术在环境净化方面的应用第16-17页
        1.5.1 废水处理第17页
        1.5.2 空气净化第17页
        1.5.3 杀菌第17页
    1.6 课题研究的内容第17-19页
第2章 溶胶-凝胶法制备Fe/TiO_2光催化剂及其应用第19-37页
    2.1 实验部分第19-23页
        2.1.1 实验药品及仪器第19-20页
        2.1.2 Fe/TiO_2粉体的制备第20-21页
        2.1.3 Fe/TiO_2涂层的制备第21-22页
        2.1.4 结构表征第22页
        2.1.5 性能测试第22-23页
            2.1.5.1 Fe/TiO_2粉体光催化降解罗丹明B第22-23页
            2.1.5.2 Fe/TiO_2涂层光催化降解罗丹明B第23页
    2.2 结果与讨论第23-34页
        2.2.1 结构的表征(XRD)第23-25页
        2.2.2 形貌的表征(SEM)第25-26页
        2.2.3 紫外-可见吸收光谱分析(UV-VisDRS)第26-28页
        2.2.4 荧光光谱分析(PL)第28-29页
        2.2.5 Fe/TiO_2粉体光催化降解性能分析第29-32页
            2.2.5.1 Fe的掺杂量对降解效果的影响第29-30页
            2.2.5.2 煅烧温度对降解效果的影响第30-32页
        2.2.6 不同载体上Fe/TiO_2涂层光催化降解罗丹明B第32-33页
        2.2.7 Fe/TiO_2光催化涂层的负载牢固度分析第33-34页
    2.3 Fe/TiO_2光催化剂的催化机理第34-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第3章 溶胶-凝胶法制备g-C_3N_4/TiO_2光催化剂及其应用第37-51页
    3.1 实验部分第38-41页
        3.1.1 实验药品及仪器第38页
        3.1.2 g-C_3N_4/TiO_2粉体的制备第38-39页
        3.1.3 g-C_3N_4/TiO_2涂层的制备第39页
        3.1.4 结构表征第39-40页
        3.1.5 性能测试第40-41页
            3.1.5.1 g-C_3N_4/TiO_2粉体光催化降解罗丹明B第40页
            3.1.5.2 g-C_3N_4/TiO_2涂层光催化降解罗丹明B第40-41页
    3.2 结果与讨论第41-49页
        3.2.1 结构的表征(XRD)第41-42页
        3.2.2 形貌的表征(SEM)第42-43页
        3.2.3 紫外-可见吸收光谱分析(UV-VisDRS)第43-44页
        3.2.4 荧光光谱分析(PL)第44-46页
        3.2.5 光催化降解罗丹明 B第46-48页
            3.2.5.1 g-C_3N_4和TiO_2的质量比对降解效果的影响第46-47页
            3.2.5.2 煅烧温度对降解效果的影响第47-48页
        3.2.6 不同载体上g-C_3N_4/TiO_2涂层光催化降解罗丹明B第48页
        3.2.7 g-C_3N_4/TiO_2光催化涂层的负载牢固度分析第48-49页
    3.3 g-C_3N_4/TiO_2光催化剂的催化机理第49-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第4章 结论第51-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-60页
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况第60-61页

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