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 |