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TiO2纳米管电极制备与光电催化降解五氯酚研究

摘要第4-6页
Abstract第6页
1 绪论第12-32页
    1.1 半导体光电催化技术的研究背景及进展第12-22页
        1.1.1 半导体光电催化技术的研究背景第12-13页
        1.1.2 半导体光电催化作用机理第13-16页
        1.1.3 光阳极第16-17页
        1.1.4 半导体光电催化反应动力学的研究第17-19页
        1.1.5 半导体光电催化反应的影响因素第19-22页
    1.2 TiO_2纳米管制备方法研究进展第22-27页
        1.2.1 TiO_2纳米管的制备方法第23-26页
        1.2.2 TiO_2纳米管的应用第26-27页
        1.2.3 问题与展望第27页
    1.3 半导体TiO_2改性的研究进展第27-29页
        1.3.1 贵金属沉积第28页
        1.3.2 复合半导体第28页
        1.3.3 离子掺杂第28-29页
    1.4 水体中五氯苯酚处理方法研究第29-32页
        1.4.1 生物方法第29-30页
        1.4.2 芬顿试剂氧化法第30页
        1.4.3 金属及金属化合物还原法第30页
        1.4.4 电化学氧化法第30页
        1.4.5 臭氧氧化法第30页
        1.4.6 超声波氧化法第30-31页
        1.4.7 光催化法第31页
        1.4.8 几种方法的比较第31-32页
2 研究背景、目的及意义第32-34页
    2.1 课题来源、研究背景及目的第32页
    2.2 研究意义第32-33页
    2.3 目标物的选择第33-34页
3 TiO_2纳米管电极的制备与表征第34-48页
    3.1 实验部分第34-35页
        3.1.1 实验材料与试剂第34页
        3.1.2 实验仪器第34-35页
        3.1.3 表征分析第35页
        3.1.4 阳极氧化法制备TiO_2纳米管电极反应系统第35页
        3.1.5 钛片前处理第35页
        3.1.6 阳极氧化法制备TiO_2纳米管电极过程第35页
    3.2 结果与讨论第35-41页
        3.2.1 TiO_2纳米管电极的SEM分析第35-36页
        3.2.2 TiO_2纳米管结构形成机理分析第36-38页
        3.2.3 TiO_2纳米管电极的XRD分析第38-39页
        3.2.4 TiO_2纳米管电极的EDX分析第39-40页
        3.2.5 TiO_2纳米管电极的DRS分析第40-41页
    3.3 不同阳极氧化电压下制备的TiO_2纳米材料的比较第41-48页
        3.3.1 制备过程第41-42页
        3.3.2 SEM表征第42页
        3.3.3 XRD表征第42-43页
        3.3.4 DRS表征第43-44页
        3.3.5 降解PCP能力的比较第44-45页
        3.3.6 光电流密度及光转换效率的比较第45-48页
4 TiO_2纳米管电极光电催化降解五氯苯酚(PCP)实验第48-68页
    4.1 实验部分第48-49页
        4.1.1 实验用试剂第48页
        4.1.2 实验用仪器第48页
        4.1.3 光电催化反应系统第48-49页
    4.2 预实验第49-51页
        4.2.1 储备液配制第49页
        4.2.2 分析方法第49-50页
        4.2.3 PCP紫外-可见标准曲线的测定第50-51页
        4.2.4 溶液初始pH值的测定第51页
        4.2.5 光强测定第51页
    4.3 对照实验第51-53页
        4.3.1 空白实验第51页
        4.3.2 电化学过程、直接光解、光催化、光电催化对PCP降解的比较第51-53页
    4.4 TiO_2纳米管电极光电催化降解PCP影响因素结果与讨论第53-62页
        4.4.1 外加偏压的影响第53-55页
        4.4.2 溶液初始pH值的影响第55-56页
        4.4.3 电解质Na_2SO_4的影响第56-58页
        4.4.4 光强的影响第58-61页
        4.4.5 TiO_2纳米管电极面积的影响第61-62页
    4.5 产物的分析第62-66页
        4.5.1 紫外-可见吸收光谱第62-63页
        4.5.2 总有机碳(TOC)的测定第63页
        4.5.3 氯离子(CI~-)的测定第63-64页
        4.5.4 高效液相色谱(HPLC)的分析第64-65页
        4.5.5 气相色谱-质谱(GC-MS)对产物的测定第65-66页
    4.6 TiO_2纳米管电极稳定性的考察第66-68页
        4.6.1 SEM表征第66-67页
        4.6.2 PCP的降解率第67-68页
5 TiO_2纳米管电极金属离子掺杂改性的研究第68-76页
    5.1 实验部分第68页
        5.1.1 实验用试剂第68页
        5.1.2 实验用仪器第68页
    5.2 TiO_2纳米管电极的金属离子掺杂方法第68页
    5.3 TiO_2纳米管电极的金属离子掺杂的表征第68-76页
        5.3.1 金属离子掺杂的TiO_2纳米管电极的SEM表征第68-69页
        5.3.2 金属离子掺杂的TiO_2纳米管电极的EDX表征第69-70页
        5.3.3 金属离子掺杂的TiO_2纳米管电极金属离子负载量第70-71页
        5.3.4 金属离子掺杂的TiO_2纳米管电极的XRD表征第71-72页
        5.3.5 金属离子掺杂的TiO_2纳米管电极的DRS表征第72-76页
结论第76-78页
参考文献第78-88页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第88-90页
致谢第90-92页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第92页

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