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钨酸铋/介孔壁钛纳米管复合光催化剂对重金属—有机物复合污染的高效协同处理

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 重金属与有机污染物的控制技术第11-13页
    1.3 半导体光催化技术及其应用第13-17页
        1.3.1 半导体光催化技术简介第13页
        1.3.2 半导体光催化技术原理第13-14页
        1.3.3 半导体光催化技术的应用第14-15页
        1.3.4 半导体光催化剂结构与性质的关系第15-17页
    1.4 拓宽TiO_2光谱响应范围方法第17-22页
        1.4.1 金属离子掺杂第18-19页
        1.4.2 非金属离子掺杂第19页
        1.4.3 共掺杂第19-20页
        1.4.4 半导体复合第20-22页
    1.5 铋系半导体光催化材料第22-23页
    1.6 选题依据及研究内容第23-25页
        1.6.1 选题依据第23-24页
        1.6.2 研究内容第24-25页
第二章 实验材料与分析方法第25-34页
    2.1 实验药品与仪器分析第25-27页
        2.1.1 主要化学试剂第25-26页
        2.1.2 主要实验仪器第26-27页
    2.2 主要分析及表征方法第27-30页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)分析第27页
        2.2.2 紫外—可见(UV-vis)光谱分析第27-28页
        2.2.3 扫描电镜(SEM)分析第28页
        2.2.4 透射电镜(TEM)分析第28页
        2.2.5 N_2吸附/脱附等温线第28-29页
        2.2.6 X射线光电子能谱(XPS)分析第29页
        2.2.7 光电流测试第29-30页
    2.3 催化剂性能评价第30-34页
        2.3.1 对罗丹明B的催化性能评价第30-31页
        2.3.2 对Cu(Ⅱ)和乙二胺四乙酸(EDTA)复合体系的催化性能评价第31-32页
        2.3.3 对Cu(Ⅱ)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)复合体系的催化性能评价第32-33页
        2.3.4 光催化反应装置第33-34页
第三章 介孔壁钛纳米管的制备及其光催化性能研究第34-48页
    3.1 前言第34-35页
    3.2 介孔壁钛纳米管的制备第35-37页
        3.2.1 CNTs@SiO_2模板的制备第35页
        3.2.2 CNTs@SiO_2@TiO_2的制备第35页
        3.2.3 m-TiO_2NTs的制备第35-36页
        3.2.4 TiO_2NTs的制备第36页
        3.2.5 TiO_2NPs的制备第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-47页
        3.3.1 晶相结构分析第37-38页
        3.3.2 SEM分析第38-40页
        3.3.3 TEM分析第40-42页
        3.3.4 BET比表面积及孔径分析第42-43页
        3.3.5 XPS分析第43-44页
        3.3.6 光催化活性评价第44-46页
        3.3.7 活性组分检测第46页
        3.3.8 光催化剂稳定性考察第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 钨酸铋/介孔壁钛纳米管对复合污染的光催化性能研究第48-64页
    4.1 前言第48页
    4.2 Bi_2WO_6-TiO_2复合催化剂制备第48-50页
        4.2.1 Bi_2WO_6的制备第48-49页
        4.2.2 Bi_2WO_6-TiO_2复合催化剂的制备第49-50页
        4.2.3 Bi_2WO_6/m-TiO_2NTs复合催化剂的制备第50页
    4.3 催化剂表征结果与讨论第50-54页
        4.3.1 XRD结果分析第50-51页
        4.3.2 UV-vis结果分析第51-52页
        4.3.3 SEM结果分析第52页
        4.3.4 EDS结果分析第52-53页
        4.3.5 光电流结果分析第53-54页
    4.4 Bi_2WO_6-TiO_2对Cu(Ⅱ)-EDTA以及Cu(Ⅰ)-DBP复合污染的协同处理第54-62页
        4.4.1 Bi_2WO_6-TiO_2单一催化剂及Bi_2WO_6-TiO_2复合催化剂光催化活性第54-55页
        4.4.2 Bi_2WO_6-TiO_2复合催化剂对单一、复合污染的光催化活性第55-56页
        4.4.3 pH值对Bi_2WO_6-TiO_2处理Cu(Ⅱ)-EDTA复合污染效果的影响第56-57页
        4.4.4 Bi_2WO_6-TiO_2复合光催化剂的新用途第57-59页
        4.4.5 Bi_2WO_6-TiO_2协同处理Cu(Ⅱ)-EDTA的机理讨论第59-60页
        4.4.6 Bi_2WO_6-TiO_2处理Cu(Ⅱ)-DBP复合污染的光催化活性第60-61页
        4.4.7 Bi_2WO_6-TiO_2处理Cu(Ⅱ)-DBP复合污染的循环实验第61-62页
        4.4.8 不同光催化剂处理Cu(Ⅱ)-DBP复合污染的活性对比第62页
    4.5 本章小结第62-64页
结论与展望第64-66页
    1 结论第64-65页
    2 展望第65-66页
参考文献第66-79页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第79-81页
致谢第81-82页
附表第82页

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