摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题的来源、研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 TiO_2催化剂的制备和应用 | 第12-15页 |
1.2.1 溶胶凝胶法 | 第12-13页 |
1.2.2 化学气相沉积法 | 第13页 |
1.2.3 原子层沉积法 | 第13-14页 |
1.2.4 阳极氧化法 | 第14页 |
1.2.5 贵金属的改性 | 第14-15页 |
1.3 ClO_4~-的处理方法 | 第15-17页 |
1.3.1 活性炭吸附法和膜分离技术 | 第15页 |
1.3.2 离子交换法 | 第15-16页 |
1.3.3 生物处理法 | 第16页 |
1.3.4 化学还原法 | 第16-17页 |
1.4 光、电催化氧化还原技术 | 第17-20页 |
1.4.1 光电催化氧化技术 | 第18页 |
1.4.2 光电催化还原难去除物质 | 第18-19页 |
1.4.3 光电催化还原去除水中的ClO_4~- | 第19-20页 |
1.5 光电催化反应体系的设计 | 第20-21页 |
1.6 目前该领域存在的问题 | 第21-22页 |
1.7 主要研究路线和内容 | 第22-25页 |
1.7.1 研究路线 | 第22-23页 |
1.7.2 研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验材料与方法 | 第25-33页 |
2.1 实验材料、仪器与试剂 | 第25-26页 |
2.1.1 实验仪器 | 第25页 |
2.1.2 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2 纳米TiO_2催化剂及改性方法 | 第26-28页 |
2.2.1 纳米TiO_2催化剂的制备 | 第26-28页 |
2.2.2 Ag/纳米TiO_2催化剂的制备 | 第28页 |
2.3 样品表征及分析方法 | 第28-31页 |
2.3.1 表观形貌分析 | 第28页 |
2.3.2 晶型结构分析 | 第28-29页 |
2.3.3 元素组成及价态分析 | 第29页 |
2.3.4 紫外-可见吸收光谱分析 | 第29页 |
2.3.5 纳米TiO_2催化剂的表征方法 | 第29-31页 |
2.4 电助光催化还原水中ClO_4~-的方法 | 第31-33页 |
2.4.1 实验方法 | 第31页 |
2.4.2 分析方法 | 第31-32页 |
2.4.3 标准曲线 | 第32-33页 |
第3章 纳米TiO_2章催化剂的制备及反应器的设计 | 第33-52页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 钛网前处理 | 第33页 |
3.3 纳米TiO_2催化剂的制备及表征 | 第33-44页 |
3.3.1 氟化铵浓度对催化剂活性的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 外加电压对催化剂活性的影响 | 第35-37页 |
3.3.3 阳极氧化时间对催化剂活性的影响 | 第37-39页 |
3.3.4 热处理温度对催化剂活性的影响 | 第39-40页 |
3.3.5 纳米Ag/TiO_2催化剂的制备 | 第40-44页 |
3.4 立体结构钛网反应器设计 | 第44-50页 |
3.4.1 TiO_2纳米催化剂制备条件的优化实验 | 第44-45页 |
3.4.2 TiO_2纳米催化剂的稳定性 | 第45-46页 |
3.4.3 立体结构TiO_2纳米催化剂 | 第46-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 光电催化还原ClO_4~-章和电极反应机理探究 | 第52-68页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 影响电助光催化还原水中ClO_4~-效率的因素 | 第52-60页 |
4.2.1 ClO_4~-的初始浓度 | 第52-54页 |
4.2.2 反应液初始pH值 | 第54-57页 |
4.2.3 光催化剂在空间的分布 | 第57-59页 |
4.2.4 外加偏电压 | 第59-60页 |
4.3 电助光催化还原反应的电极机理探究 | 第60-66页 |
4.3.1 光催化和电催化反应对ClO_4~-的影响 | 第60-61页 |
4.3.2 光催化电极的循环伏安特性曲线 | 第61-62页 |
4.3.3 光催化电极的电化学阻抗图谱 | 第62-64页 |
4.3.4 光催化电极的Mott-Schottky公式 | 第64-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |