摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 引言 | 第9-29页 |
·概述 | 第9-10页 |
·光催化降解及制氢原理 | 第10页 |
·光催化降解和制氢反应效率 | 第10-12页 |
·光催化反应途径 | 第12-13页 |
·提高 TiO_2光催化活性的途径 | 第13-17页 |
·改变 TiO_2晶体结构 | 第13-15页 |
·减小 TiO_2的晶体尺寸 | 第13-14页 |
·掺杂过渡金属离子 | 第14-15页 |
·TiO_2晶体改性 | 第15-16页 |
·贵金属沉积 | 第15页 |
·复合半导体 | 第15-16页 |
·表面光敏化 | 第16-17页 |
·TiO_2的表面修饰 | 第17页 |
·电子给体对光催化制氢反应的影响 | 第17-18页 |
·电子给体对及电子-空穴复合的抑制 | 第17页 |
·电子给体对催化剂稳定性的影响 | 第17-18页 |
·影响光催化反应速率的一些其他因素 | 第18-21页 |
·溶液pH值的影响 | 第18页 |
·光强与反应物浓度的影响 | 第18-19页 |
·温度的影响 | 第19页 |
·无机离子的影响 | 第19-20页 |
·表面吸附影响机制 | 第19-20页 |
·吸收紫外光影响机制 | 第20页 |
·有机物的光催化氧化反应与金属离子的光催化还原反应互相影响机制 | 第20页 |
·超声辐射对二氧化钛催化活性的影响 | 第20-21页 |
·光催化反应过程中的分析技术 | 第21-22页 |
·动力学研究 | 第21页 |
·待测样品的前处理和降解产物的测定 | 第21-22页 |
·羟基自由基的检测和测定方法 | 第22页 |
·光催化反应动力学 | 第22-24页 |
·Langmuir-Hinshelwood动力学模型 | 第22-23页 |
·其他动力学模型 | 第23-24页 |
·光催化制氢研究工作的新进展 | 第24-26页 |
·光催化反应体系 | 第24页 |
·新型的半导体光催化剂 | 第24-26页 |
·离子交换层状结构的光催化剂-铌酸盐、钽酸盐、钛酸盐 | 第24-25页 |
·隧道结构的光催化剂 | 第25页 |
·组装的纳米半导体光催化剂 | 第25-26页 |
·杂多酸及其盐光催化剂 | 第26页 |
·研究展望 | 第26-27页 |
·选题依据和意义 | 第27-28页 |
·创新之处 | 第28-29页 |
第二章 污染物乙醇胺 Pt/TiO_2光催化制氢 | 第29-41页 |
·引言 | 第29页 |
·实验部分 | 第29-31页 |
·主要试剂 | 第29-30页 |
·主要实验仪器 | 第30页 |
·光催化剂的制备 | 第30页 |
·光催化反应 | 第30-31页 |
·吸附实验 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-40页 |
·制氢及降解时间曲线 | 第31-34页 |
·放氢浓度曲线 | 第34页 |
·溶液pH值对光催化放氢和生成氨反应的影响 | 第34-36页 |
·乙醇胺在 TiO_2表面的吸附 | 第36-37页 |
·反应机理的探讨 | 第37-40页 |
·一乙醇胺反应机理 | 第38-39页 |
·二乙醇胺反应机理 | 第39-40页 |
·三乙醇胺反应机理 | 第40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第三章 无机阴离子对 Pt/TiO_2上葡萄糖光催化放氢的影响 | 第41-50页 |
·引言 | 第41页 |
·实验部分 | 第41-43页 |
·主要试剂 | 第41-42页 |
·主要实验仪器 | 第42页 |
·光催化剂的制备 | 第42页 |
·光催化反应 | 第42页 |
·溶液 COD的测定 | 第42-43页 |
·TiO_2膜电极的制备及电化学分析 | 第43页 |
·催化剂 UV-vis分析 | 第43页 |
·催化剂 FT-IR分析 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-49页 |
·无机阴离子浓度对葡萄糖光催化生成氢的影响 | 第44页 |
·SO_4~(2-),Cl-,NO_3~-的影响 | 第44-45页 |
·H_2PO_4~-的影响 | 第45-46页 |
·HCO_3~-,CO_3~(2-)的影响 | 第46-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第四章 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第58页 |