摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9-14页 |
1.1.1 纳米TiO_2光催化材料的基本性质 | 第10-11页 |
1.1.2 纳米TiO_2的光催化机理 | 第11-12页 |
1.1.3 纳米TiO_2的制备方法 | 第12-14页 |
1.2 纳米TiO_2的负载 | 第14-17页 |
1.2.1 载体的作用 | 第15页 |
1.2.2 载体的选择 | 第15-16页 |
1.2.3 纳米TiO_2的负载方法 | 第16-17页 |
1.3 本文研究内容及意义 | 第17-19页 |
1.3.1 复合多孔矿物基微孔陶瓷的制备及吸附性能研究 | 第17-18页 |
1.3.2 纳米TiO_2/微孔陶瓷的制备及催化性能研究 | 第18-19页 |
第二章 实验方案及表征测试方法 | 第19-27页 |
2.1 实验原材料 | 第19页 |
2.2 实验仪器 | 第19-20页 |
2.3 样品制备 | 第20-22页 |
2.3.1 复合多孔矿物基微孔陶瓷的制备 | 第20-21页 |
2.3.2 纳米TiO_2/微孔陶瓷的制备 | 第21-22页 |
2.4 性能测试与计算 | 第22-27页 |
2.4.1 热重-差热测试 | 第22页 |
2.4.2 X射线衍射试测 | 第22-23页 |
2.4.3 扫描电子显微镜测试 | 第23页 |
2.4.4 红外吸收光谱测试 | 第23页 |
2.4.5 紫外-可见光吸收光谱测试 | 第23页 |
2.4.6 光催化降解有机物 | 第23-27页 |
第三章 复合多孔矿物基微孔陶瓷的制备及性能研究 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 烧结助剂含量对材料气孔率和抗压强度的影响 | 第27-29页 |
3.3 硅藻土含量对材料气孔率和抗压强度的影响 | 第29-30页 |
3.4 粉体粒度对材料性能的影响 | 第30-32页 |
3.4.1 粉体粒度对材料气孔率和抗压强度的影响 | 第30-31页 |
3.4.2 SEM观察与分析 | 第31-32页 |
3.5 烧结温度对材料性能的影响 | 第32-35页 |
3.5.1 烧结温度对材料物相组成的影响 | 第32-33页 |
3.5.2 SEM观察与分析 | 第33-34页 |
3.5.3 烧结温度对材料气孔率和抗压强度的影响 | 第34-35页 |
3.6 复合多孔矿物基微孔陶瓷的吸附性能研究 | 第35-39页 |
3.6.1 不同硅藻土含量的微孔陶瓷对亚甲基蓝吸附性能的研究 | 第35-36页 |
3.6.2 不同粉体粒径的微孔陶瓷对亚甲基蓝吸附性能的研究 | 第36-37页 |
3.6.3 不同烧结温度的微孔陶瓷对亚甲基蓝吸附性能的研究 | 第37-38页 |
3.6.4 微孔陶瓷使用量对亚甲基蓝去除率的影响 | 第38-39页 |
3.7 微孔陶瓷对亚甲基蓝的吸附动力学研究 | 第39-40页 |
3.8 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 纳米TiO_2/微孔陶瓷的表征及性能研究 | 第41-59页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 纳米TiO_2/微孔陶瓷的表征 | 第41-50页 |
4.2.1 TG-DTA结果与分析 | 第41-42页 |
4.2.2 XRD结果与分析 | 第42-44页 |
4.2.3 SEM及EDX结果与分析 | 第44-46页 |
4.2.4 FT-IR结果与分析 | 第46-47页 |
4.2.5 光学性质分析 | 第47-49页 |
4.2.6 纳米TiO_2/微孔陶瓷表面电性的分析 | 第49-50页 |
4.3 纳米TiO_2/微孔陶瓷对亚甲基蓝光催化性能的研究 | 第50-56页 |
4.3.1 亚甲基蓝溶液的自光解与微孔陶瓷的吸附 | 第51页 |
4.3.2 纳米TiO_2/微孔陶瓷使用量对亚甲基蓝去除率的影响 | 第51-52页 |
4.3.3 溶液的初始浓度对TiO_2光催化性能的影响 | 第52-53页 |
4.3.4 溶液的pH对TiO_2光催化性能的影响 | 第53-54页 |
4.3.5 不同烧结温度的载体负载TiO_2对亚甲基蓝去除率的影响 | 第54-55页 |
4.3.6 纳米TiO_2/微孔陶瓷的重复使用及稳定性研究 | 第55-56页 |
4.4 纳米TiO_2/微孔陶瓷在水体系中的光催化降解模型 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |