摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 臭氧的结构与性质 | 第17-18页 |
1.3 臭氧的来源 | 第18-20页 |
1.3.1 前驱体反应 | 第18-19页 |
1.3.2 直接排放 | 第19-20页 |
1.4 臭氧的影响 | 第20-21页 |
1.4.1 对环境影响 | 第20页 |
1.4.2 对生物体影响 | 第20-21页 |
1.5 臭氧的处理方法 | 第21-28页 |
1.5.1 吸附(收)法 | 第21-22页 |
1.5.2 等离子体分解法 | 第22页 |
1.5.3 辐射分解法 | 第22页 |
1.5.4 光催化分解法 | 第22-23页 |
1.5.5 热分解法 | 第23页 |
1.5.6 热催化分解法 | 第23-28页 |
1.6 p型半导体在臭氧催化中的作用 | 第28-32页 |
1.7 论文的研究思路及研究内容 | 第32-34页 |
第2章 p型钙钛矿LaFeO_3基催化剂制备及其臭氧催化分解性能 | 第34-58页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 实验部分 | 第35-38页 |
2.2.1 实验原料 | 第35页 |
2.2.2 催化剂制备 | 第35-36页 |
2.2.3 催化剂表征与测试 | 第36-37页 |
2.2.4 臭氧催化分解性能测试 | 第37-38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-56页 |
2.3.1 氧化铁和铁酸镧形貌与结构表征 | 第38-40页 |
2.3.2 氧化铁和铁酸镧催化性能分析 | 第40页 |
2.3.3 非化学计量比及掺杂Mn,Ni的铁酸镧形貌与结构表征 | 第40-43页 |
2.3.4 非化学计量比及掺杂Mn,Ni的铁酸镧催化性能分析 | 第43-47页 |
2.3.5 抗湿性机制探究 | 第47-56页 |
2.4 本章结论 | 第56-58页 |
第3章 p型Ni/NiO异质催化剂制备及其臭氧催化分解性能 | 第58-80页 |
3.1 引言 | 第58-59页 |
3.2 实验部分 | 第59-60页 |
3.2.1 实验原料 | 第59页 |
3.2.2 催化剂制备 | 第59页 |
3.2.3 催化剂表征与测试 | 第59-60页 |
3.3 结果与讨论 | 第60-79页 |
3.3.1 催化剂催化性能分析 | 第60-62页 |
3.3.2 催化剂形貌与微观结构分析 | 第62-66页 |
3.3.3 TPD和H_2-TPR分析 | 第66-68页 |
3.3.4 XPS分析 | 第68-71页 |
3.3.5 机制探究 | 第71-75页 |
3.3.6 泡沫镍整体式催化剂 | 第75-79页 |
3.4 本章小结 | 第79-80页 |
第4章 不同形貌和复合结构p型Cu_2O制备及其臭氧催化分解性能 | 第80-108页 |
4.1 引言 | 第80-81页 |
4.2 实验部分 | 第81-83页 |
4.2.1 实验原料 | 第81页 |
4.2.2 催化剂制备 | 第81-82页 |
4.2.3 催化剂表征与测试 | 第82页 |
4.2.4 臭氧催化分解性能测试 | 第82-83页 |
4.3 结果与讨论 | 第83-105页 |
4.3.1 不同形貌氧化亚铜合成与性能研究 | 第83-87页 |
4.3.2 Cu_2O-CuO-Cu(OH)_2铜基异质结构合成与性能研究 | 第87-99页 |
4.3.3 Cu_2O/rGO复合催化剂合成与性能研究 | 第99-104页 |
4.3.4 反应机理讨论 | 第104-105页 |
4.4 本章小结 | 第105-108页 |
第5章 p型Cu_2O尺寸效应及高效超细Cu_2O的应用探索 | 第108-128页 |
5.1 引言 | 第108-109页 |
5.2 实验部分 | 第109-110页 |
5.2.1 实验原料 | 第109页 |
5.2.2 催化剂制备 | 第109-110页 |
5.2.3 催化剂表征与测试 | 第110页 |
5.3 结果与讨论 | 第110-126页 |
5.3.1 不同尺寸氧化亚铜合成与性能研究 | 第110-117页 |
5.3.2 放大合成的小尺寸氧化亚铜结果与讨论 | 第117-126页 |
5.4 本章结论 | 第126-128页 |
第6章 结论与展望 | 第128-132页 |
6.1 结论 | 第128-129页 |
6.2 创新点 | 第129-130页 |
6.3 展望 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-148页 |
致谢 | 第148-150页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第150-151页 |