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应用于海水体系的弱可见光响应TiO2复合物的开发及其光催化降解有机污染物性能研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第15-30页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 纳米TiO_2光催化技术简介第16-18页
    1.3 离子掺杂TiO_2研究进展第18-20页
        1.3.1 非金属离子掺杂第18-19页
        1.3.2 金属离子掺杂第19页
        1.3.3 稀土离子掺杂第19-20页
    1.4 海水体系中TiO_2光催化应用所面临的问题第20-21页
    1.5 碳(C)纳米材料-TiO_2复合光催化剂研究进展第21-28页
        1.5.1 活性炭载体第22-23页
        1.5.2 碳掺杂TiO_2第23-24页
        1.5.3 CNT-TiO_2复合材料第24-25页
        1.5.4 [60]-富勒烯-TiO_2复合材料第25-26页
        1.5.5 石墨烯-TiO_2复合材料第26-27页
        1.5.6 其他形态第27-28页
    1.6 总结及论文研究内容第28-30页
第二章 预实验第30-36页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-32页
        2.2.1 实验材料与仪器第31-32页
    2.3 预实验结果与讨论第32-35页
        2.3.1 苯酚标准曲线第32-33页
        2.3.2 复合光催化剂对苯酚的吸附曲线第33-34页
        2.3.3 空白对照试验第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 弱可见光响应的RGO-TiO_2复合光催化剂的制备及其光催化活性第36-50页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-39页
        3.2.1 实验材料与仪器第36-37页
        3.2.2 复合物的制备第37页
        3.2.3 催化剂表征第37-38页
        3.2.4 可见光催化性能评价第38-39页
    3.3 表征结果及可见光催化性能分析第39-47页
        3.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第39-40页
        3.3.2 X射线衍射(XRD)分析第40-41页
        3.3.3 透射电子显微镜(TEM)分析第41-42页
        3.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第42-45页
        3.3.5 可见光催化性能研究第45-47页
    3.4 复合光催化剂光催化机理初步探讨第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 镧(La~(3+))离子掺杂RGO-TiO_2复合光催化剂及其可见光催化性能第50-61页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 实验材料与仪器第50-51页
        4.2.2 镧(La~(3+))掺杂RGO-TiO_2复合物光催化剂的制备第51页
        4.2.3 复合物的形貌及结构表征第51页
        4.2.4 复合物的可见光催化性能评价第51页
    4.3 镧(La~(3+))离子掺杂RGO-TiO_2复合光催化剂及其可见光催化性能第51-60页
        4.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第51-52页
        4.3.2 X射线衍射(XRD)分析第52-54页
        4.3.3 透射电镜(TEM)分析第54-55页
        4.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第55-57页
        4.3.5 电子顺磁共振(EPR)分析第57-58页
        4.3.6 可见光催化性能研究第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 不同金属离子掺杂的复合光催化剂及可见光催化性能第61-113页
    5.1 引言第61-62页
    5.2 实验部分第62-63页
        5.2.1 实验材料与仪器第62页
        5.2.2 金属离子掺杂RGO-TiO_2纳米复合物的制备第62页
        5.2.3 复合物的形貌及结构表征第62页
        5.2.4 复合物的可见光催化性能评价第62-63页
    5.3 镱(Yb~(3+))离子掺杂RGO-TiO_2复合光催化剂及其可见光催化性能第63-71页
        5.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第63-64页
        5.3.2 X射线衍射(XRD)分析第64-65页
        5.3.3 透射电镜(TEM)分析第65-66页
        5.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第66-69页
        5.3.5 可见光催化性能研究第69-71页
    5.4 铟(In~(3+))离子掺杂RGO-TiO_2复合光催化剂及其可见光催化性能第71-79页
        5.4.1 红外光谱(FT-IR)分析第71-72页
        5.4.2 X射线衍射(XRD)分析第72-73页
        5.4.3 透射电镜(TEM)分析第73-74页
        5.4.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第74-77页
        5.4.5 可见光催化性能研究第77-79页
    5.5 铈(Ce~(3+))离子掺杂RGO-TiO_2复合光催化剂及其可见光催化性能第79-87页
        5.5.1 红外光谱(FT-IR)分析第79-80页
        5.5.2 X射线衍射(XRD)分析第80-81页
        5.5.3 透射电镜(TEM)分析第81-83页
        5.5.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第83-85页
        5.5.5 可见光催化性能研究第85-87页
    5.6 铁(Fe~(3+))离子掺杂RGO-TiO_2复合光催化剂及其可见光催化性能第87-95页
        5.6.1 红外光谱(FT-IR)分析第87-88页
        5.6.2 X射线衍射(XRD)分析第88-89页
        5.6.3 透射电镜(TEM)分析第89-91页
        5.6.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第91-93页
        5.6.5 可见光催化性能研究第93-95页
    5.7 铜(Cu~(2+))离子掺杂RGO-TiO_2复合光催化剂及其可见光催化性能第95-103页
        5.7.1 红外光谱(FT-IR)分析第95-96页
        5.7.2 X射线衍射(XRD)分析第96-97页
        5.7.3 透射电镜(TEM)分析第97-98页
        5.7.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第98-101页
        5.7.5 可见光催化性能研究第101-103页
    5.8 镉(Cd~(2+))离子掺杂RGO-TiO_2复合光催化剂及其可见光催化性能第103-111页
        5.8.1 红外光谱(FT-IR)分析第103-104页
        5.8.2 X射线衍射(XRD)分析第104-105页
        5.8.3 透射电镜(TEM)分析第105-106页
        5.8.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第106-109页
        5.8.5 可见光催化性能研究第109-111页
    5.9 本章小结第111-113页
第六章 乙二醇热还原处理不同RGO-TiO_2复合光催化剂及其可见光催化性能第113-126页
    6.1 引言第113-114页
    6.2 实验部分第114-115页
        6.2.1 实验材料与仪器第114页
        6.2.2 复合光催化剂的制备第114页
        6.2.3 复合物的形貌及结构表征第114页
        6.2.4 复合物的可见光催化性能评价第114-115页
    6.3 复合光催化剂表征结果及其可见光催化性能分析第115-125页
        6.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第115-116页
        6.3.2 X射线衍射(XRD)分析第116-118页
        6.3.3 透射电镜(TEM)分析第118-119页
        6.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第119-123页
        6.3.5 可见光催化性能研究第123-125页
    6.4 本章小结第125-126页
第七章 结论与展望第126-129页
    7.1 结论第126-128页
    7.2 创新点第128页
    7.3 展望第128-129页
参考文献第129-140页
攻读硕士期间发表论文及参与科研项目第140-141页
    1. 论文第140页
    2. 科研项目第140-141页
致谢第141-142页

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