摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
·研究背景 | 第13-20页 |
·热力系统概述 | 第13页 |
·电站锅炉补给水中有机物对热力设备的危害 | 第13-18页 |
·电站锅炉补给水中有机物的研究进展 | 第18-20页 |
·电站锅炉补给水有机物的处理现状 | 第20-27页 |
·混凝处理 | 第22-23页 |
·吸附处理 | 第23-25页 |
·膜处理 | 第25-26页 |
·光催化氧化处理 | 第26-27页 |
·国内外光催化研究概况 | 第27-33页 |
·非均相光催化氧化的反应机理 | 第29-31页 |
·光催化反应器 | 第31-33页 |
·光催化氧化法降解腐植酸的可行性 | 第33页 |
·主要研究内容 | 第33-34页 |
·纳米二氧化钛的制备及改性 | 第33-34页 |
·光催化剂的表征 | 第34页 |
·腐植酸的光催化降解 | 第34页 |
·改性光催化剂的制备及降解实验 | 第34页 |
·本论文主要创新之处 | 第34-35页 |
第二章 光催化降解电站锅炉补给水中腐植酸的试验研究 | 第35-40页 |
·试验设计 | 第35-36页 |
·材料与试剂 | 第35页 |
·常用仪器和设备 | 第35-36页 |
·试验过程 | 第36页 |
·光催化剂样品的表征 | 第36-38页 |
·差热-热重分析(TG-DSC) | 第36-37页 |
·透射电镜分析(TEM) | 第37页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第37-38页 |
·紫外-可见吸收光谱(UV-Vis) | 第38页 |
·腐植酸的测定方法 | 第38-40页 |
·分析仪器 | 第38页 |
·腐植酸残余浓度的测定 | 第38页 |
·总有机碳含量的测定 | 第38-40页 |
第三章 GD/N 共掺 TiO_2 光催化剂的制备及活性评价 | 第40-60页 |
·溶胶-凝胶法制备 GD/N 共掺 TiO_2催化剂 | 第40-44页 |
·纯二氧化钛的制备 | 第41页 |
·氨水为氮源制备催化剂 | 第41-42页 |
·尿素为氮源制备催化剂 | 第42页 |
·硫尿为氮源制备催化剂 | 第42页 |
·氯化铵为氮源制备催化剂 | 第42页 |
·氨气为氮源制备催化剂 | 第42页 |
·实验配比 | 第42-44页 |
·水热法制备 GD/N 共掺 TiO_2催化剂 | 第44-45页 |
·不同温度下制备的光催化剂 | 第45页 |
·不同反应时间下制备的光催化剂 | 第45页 |
·光催化剂样品的表征 | 第45-48页 |
·差热-热重分析(TG-DSC) | 第45-46页 |
·透射电镜分析(TEM) | 第46-47页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第47-48页 |
·紫外光谱分析(UV-Vis) | 第48页 |
·GD/N 共掺 TiO_2光催化剂的活性评价 | 第48-60页 |
·实验过程 | 第48-49页 |
·太阳光照度对光降解率的影响 | 第49-51页 |
·催化剂投加量的影响 | 第51-52页 |
·溶液初始pH 值的影响 | 第52-53页 |
·溶胶-凝胶法制备光催化剂的降解效果 | 第53-55页 |
·水热法不同制备条件下降解效果分析 | 第55-56页 |
·单掺杂与共掺杂纳米 Ti02 光催化效果比较 | 第56-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第四章 ZNO 与 TiO_2 复合光催化剂的制备及活性评价 | 第60-67页 |
·ZNO 的制备 | 第60页 |
·ZNO/TiO_2复合光催化剂的制备 | 第60-61页 |
·机械研磨法 | 第60页 |
·固相合成法 | 第60-61页 |
·溶胶-凝胶法 | 第61页 |
·光催化剂样品的表征 | 第61-64页 |
·差热-热重分析(TG-DSC) | 第61-62页 |
·透射电镜分析(TEM) | 第62页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第62-63页 |
·紫外光谱分析(UV-Vis) | 第63-64页 |
·各系列样品光催化降解的效果比较 | 第64-67页 |
·不同煅烧温度对催化剂活性的影响 | 第64-65页 |
·不同复合量对催化剂活性的影响 | 第65-66页 |
·不同制备方法对催化剂活性的影响 | 第66页 |
·结果分析 | 第66页 |
·小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
·结论 | 第67-68页 |
·对后续实验的一些建议 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录 A | 第77页 |