摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 TiO_2光催化概述 | 第11-12页 |
1.2.1 TiO_2光催化剂的特点 | 第11页 |
1.2.2 TiO_2的光催化原理 | 第11-12页 |
1.3 TiO_2纳米粉体的制备方法 | 第12-14页 |
1.3.1 水解法 | 第12-13页 |
1.3.2 溶胶-凝胶法 | 第13页 |
1.3.3 水热法 | 第13-14页 |
1.3.4 气相法 | 第14页 |
1.3.5 微乳法 | 第14页 |
1.4 提高TiO_2光催化性能的方法 | 第14-17页 |
1.4.1 TiO_2的光催化剂的负载 | 第14-16页 |
1.4.2 离子掺杂 | 第16页 |
1.4.3 其它提高TiO_2光催化性能的方法 | 第16-17页 |
1.5 课题研究背景及意义 | 第17页 |
1.6 主要研究内容 | 第17页 |
1.7 主要创新点 | 第17-19页 |
第2章 C/TiO_2复合材料的制备及光催化性能的研究 | 第19-26页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验部分 | 第19-21页 |
2.2.1 主要试剂及仪器 | 第19-20页 |
2.2.2 制备催化剂C/TiO_2复合材料 | 第20页 |
2.2.3 光催化剂活性的评价 | 第20页 |
2.2.4 亚甲基蓝标准曲线绘制 | 第20-21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-25页 |
2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第21-22页 |
2.3.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第22-23页 |
2.3.3 亚甲基蓝最大吸收波长(λmax)扫描 | 第23页 |
2.3.4 光降解时间t对降解率η的影响 | 第23-24页 |
2.3.5 亚甲基蓝初始浓度C对降解率η的影响 | 第24页 |
2.3.6 催化剂投加量m对降解率D的影响 | 第24-25页 |
2.4 结论 | 第25-26页 |
第3章 C/TiO_2/ PMoNH4复合材料的制备及光催化性能的研究 | 第26-35页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 实验部分 | 第26-29页 |
3.2.1 主要试剂及仪器 | 第26-27页 |
3.2.2 光催化剂C/TiO_2/ PMoNH4的制备 | 第27页 |
3.2.3 光催化剂活性的评价 | 第27-28页 |
3.2.4 光催化降解机理 | 第28-29页 |
3.3 结果分析与讨论 | 第29-34页 |
3.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第29-30页 |
3.3.2 红外光谱(FT-IR)分析 | 第30页 |
3.3.3 紫外光谱(UV-Vis)分析 | 第30-31页 |
3.3.4 PMoNH4掺杂量对C/TiO_2/ PMoNH4的光催化性能的影响 | 第31-33页 |
3.3.5 光催化降解与暗吸附效果的比较 | 第33页 |
3.3.6 多次使用的光催化降解效果 | 第33-34页 |
3.4 结论 | 第34-35页 |
第4章 C/TiO_2/SiO_2/PWuNH4的制备及光催化性能研究 | 第35-45页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 实验部分 | 第35-37页 |
4.2.1 主要试剂及仪器 | 第35-36页 |
4.2.2 催化剂C/TiO_2/SiO_2/PWuNH4的制备 | 第36页 |
4.2.3 光催化活性的评价 | 第36-37页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第37-44页 |
4.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第37-38页 |
4.3.2 红外光谱(FT-IR) | 第38-39页 |
4.3.3 紫外光谱(UV-Vis)分析 | 第39-40页 |
4.3.4 pH值对C/TiO_2/ SiO_2/PWuNH4催化剂的光催化性能影响 | 第40-41页 |
4.3.5 降解效率随时间的变化 | 第41页 |
4.3.6 PWuNH4掺杂量对催化性能的影响 | 第41-42页 |
4.3.7 染料溶液浓度对催化性能的影响 | 第42-43页 |
4.3.8 光催化降解与暗吸附效果的比较 | 第43页 |
4.3.9 多次使用的光催化降解效果 | 第43-44页 |
4.4 结论 | 第44-45页 |
结论与展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-53页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |