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负载型氮掺杂二氧化钛制备条件的优化与光催化降解性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 二氧化钛光催化机理第13-14页
    1.3 二氧化钛光催化效果的影响因素第14-17页
        1.3.1 晶体形貌第15页
        1.3.2 晶格缺陷与表面羟基第15页
        1.3.3 晶粒尺寸与比表面积第15-16页
        1.3.4 催化剂用量第16页
        1.3.5 底物浓度第16页
        1.3.6 酸碱度第16-17页
        1.3.7 光照与反应温度第17页
        1.3.8 添加辅助剂第17页
    1.4 提高二氧化钛可见光下催化活性的方法第17-20页
        1.4.1 离子掺杂第18-19页
        1.4.2 贵金属沉积第19页
        1.4.3 染料光敏化第19页
        1.4.4 半导体复合第19-20页
    1.5 二氧化钛的固定化第20-23页
        1.5.1 固定方法第20-21页
        1.5.2 载体作用与分类第21-23页
    1.6 试验方法优化第23-24页
        1.6.1 单因素试验第23页
        1.6.2 正交法第23-24页
        1.6.3 响应面法第24页
    1.7 本课题研究内容与思路第24-27页
        1.7.1 研究目的与意义第24-25页
        1.7.2 研究内容第25-26页
        1.7.3 技术路线第26-27页
第2章 试验步骤与分析方法第27-34页
    2.1 试验药剂与仪器第27-28页
    2.2 负载型氮掺杂二氧化钛的制备第28-32页
        2.2.1 载体的清洗第28页
        2.2.2 溶胶配制与负载第28-30页
        2.2.3 光催化性能测试第30-32页
    2.3 负载效果与表征第32-34页
        2.3.1 负载量测试第32页
        2.3.2 负载稳定性测试第32页
        2.3.3 催化剂的表征第32-34页
第3章 负载型氮掺杂二氧化钛制备方法优化研究第34-53页
    3.1 乙酰丙酮加入量的确定第34页
    3.2 单因素试验第34-38页
        3.2.1 溶胶pH值第35页
        3.2.2 氮元素掺杂量第35页
        3.2.3 焙烧温度第35页
        3.2.4 试验结果第35-38页
    3.3 响应面试验设计与结果分析第38-52页
        3.3.1 响应面试验方案设计第38-39页
        3.3.2 紫外光条件下响应面试验结果与优化分析第39-46页
        3.3.3 可见光条件下响应面试验结果与优化分析第46-52页
        3.3.4 最佳工艺条件的验证第52页
    3.4 本章小结第52-53页
第4章 负载型氮掺杂二氧化钛的负载效果与表征第53-64页
    4.1 负载效果第53-54页
        4.1.1 负载量的测试第53-54页
        4.1.2 负载稳定性的测试第54页
    4.2 表征结果分析第54-62页
        4.2.1 SEM结果分析第54-57页
        4.2.2 XRD结果分析第57-60页
        4.2.3 DRS结果分析第60-61页
        4.2.4 FT-IR结果分析第61-62页
    4.3 本章小结第62-64页
第5章 光催化降解反应动力学研究与自然光条件下的降解试验第64-72页
    5.1 反应动力学研究第64-69页
        5.1.1 反应动力学模型的推导第64-65页
        5.1.2 紫外光条件下反应动力学验证第65-67页
        5.1.3 可见光条件下反应动力学验证第67-69页
    5.2 自然光下的光催化降解试验第69-70页
        5.2.1 试验条件第69页
        5.2.2 试验内容与步骤第69页
        5.2.3 试验结果与分析第69-70页
    5.3 本章小结第70-72页
结论第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-80页
作者简介第80页
攻读研究生期间发表论文和参加科研情况说明第80-81页

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