首页--工业技术论文--化学工业论文--金属元素的无机化合物化学工业论文--第Ⅳ族金属元素的无机化合物论文--钛副族(ⅣB族)元素的无机化合物论文

复合多孔矿物基微孔陶瓷负载纳米TiO2制备的研究

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

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:纳米尺度BCNO的合成以及光谱特性研究
下一篇:MoS2/氧化物纳米复合材料的制备及光催化性能研究