纳米ZnO复合光催化剂的制备及循环使用
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
绪论 | 第10-12页 |
第一章 纳米光催化剂的研究现状 | 第12-29页 |
·纳米氧化锌的制备方法 | 第12-14页 |
·液相法 | 第12-13页 |
·气相法 | 第13页 |
·固相合成法 | 第13-14页 |
·纳米ZnO的光催化机理 | 第14页 |
·影响ZnO光催化性能的环境因素 | 第14-15页 |
·光强 | 第14页 |
·pH值 | 第14-15页 |
·辅助氧化剂 | 第15页 |
·光催化剂失活的原因 | 第15-17页 |
·反应副产物或中间产物在催化剂表面吸附或积累 | 第15-16页 |
·羟基自由基(·OH)的消耗 | 第16页 |
·晶格氧扩散的影响 | 第16页 |
·吸附水的影响 | 第16-17页 |
·载体的影响 | 第17页 |
·催化剂在贮存时被污染 | 第17页 |
·研究光催化剂失活的方法 | 第17-20页 |
·红外光谱技术(FTIR) | 第17-18页 |
·X光电子能谱分析法(XPS) | 第18-19页 |
·光电压谱技术 | 第19-20页 |
·红外光谱(IR)法 | 第20页 |
·其他方法 | 第20页 |
·光催化剂的再生方法 | 第20-22页 |
·通入水蒸气或湿空气 | 第20-21页 |
·光再生 | 第21页 |
·化学清洗 | 第21页 |
·高温煅烧 | 第21页 |
·超声波再生 | 第21-22页 |
·珠光云母的特点和制备方法 | 第22-24页 |
·珠光云母的特点 | 第22页 |
·珠光云母的制备方法 | 第22-24页 |
·表面修饰技术 | 第24-28页 |
·表面物理修饰法 | 第24-25页 |
·表面化学修饰法 | 第25页 |
·气相沉积法 | 第25-26页 |
·超临界流体快速膨胀法 | 第26页 |
·沉淀法 | 第26-27页 |
·非均匀形核法 | 第27页 |
·机械力化学改性 | 第27页 |
·高能表面改性 | 第27-28页 |
本章小结 | 第28-29页 |
第二章 材料与方法 | 第29-36页 |
·纳米ZnO/云母复合材料的制备 | 第29-32页 |
·离子交换的基本原理 | 第29页 |
·复合材料的构成和原理 | 第29-30页 |
·制备方法及实验装置 | 第30-32页 |
·光催化降解过程 | 第32-33页 |
·光催化剂的再生过程 | 第33-35页 |
·再生方法和装置 | 第33-34页 |
·Zn型树脂的制备 | 第34-35页 |
本章小结 | 第35-36页 |
第三章 结果与讨论 | 第36-56页 |
·纳米ZnO/云母复合材料的表征 | 第36-46页 |
·云母与ZnO不同质量比条件下所得产物比较 | 第36-37页 |
·扫描电镜分析 | 第37-38页 |
·XRD分析 | 第38-39页 |
·紫外可见吸光度分析 | 第39页 |
·白度分析 | 第39-40页 |
·光催化性能分析 | 第40-46页 |
·再生分析 | 第46-53页 |
·催化剂的回收与再生 | 第46-47页 |
·催化剂表面污染物的去除机制 | 第47页 |
·单次再生 | 第47-48页 |
·多次再生 | 第48-53页 |
·再生原理分析 | 第53-54页 |
·与其他再生方法的比较 | 第54页 |
本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |