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ZnIn2S4复合铁系物光催化性能及耦合动态膜系统研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第19-45页
    1.1 多相光催化技术第19-28页
        1.1.1 半导体光催化的基本原理第19-22页
        1.1.2 光催化材料第22-26页
        1.1.3 光催化技术在环境中的应用第26-28页
    1.2 提高光催化效率的方法第28-36页
        1.2.1 光催化剂性能评价第28-29页
        1.2.2 光催化剂改性第29-32页
        1.2.3 光催化反应系统影响因素第32-34页
        1.2.4 光催化技术与其他技术的耦合第34-36页
    1.3 光催化膜反应器(PMR)的研究进展第36-41页
        1.3.1 负载型光催化膜反应器第37-38页
        1.3.2 悬浮型光催化膜反应器第38-40页
        1.3.3 动态膜的形成及应用第40-41页
    1.4 卤代苯酚的光催化降解第41-43页
        1.4.1 卤代苯酚的危害及来源第41-42页
        1.4.2 卤代苯酚的光催化降解第42-43页
    1.5 选题依据、研究目的及意义、研究内容第43-45页
        1.5.1 选题依据及研究目的第43页
        1.5.2 研究内容第43-44页
        1.5.3 研究意义第44-45页
2 零价铁负载ZnIn_2S_4的制备及光催化性能研究第45-63页
    2.1 引言第45-46页
    2.2 实验部分第46-49页
        2.2.1 实验材料及仪器第46-47页
        2.2.2 制备ZnIn_2S_4及Fe~0-ZnIn_2S_4催化剂第47页
        2.2.3 催化剂ZnIn_2S_4及Fe~0-ZnIn2S_4的分析表征第47-48页
        2.2.4 光催化性能测试第48-49页
        2.2.5 催化剂Fe~0-ZnIn_2S_4稳定性测试第49页
    2.3 结果与讨论第49-61页
        2.3.1 表面形貌及晶体结构分析表征第49-51页
        2.3.2 BET比表面积分析表征第51-53页
        2.3.3 光学性能分析表征第53页
        2.3.4 可见光以及紫外光下光催化降解性能第53-57页
        2.3.5 三溴苯酚在Fe~0-ZnIn_2S_4作用下降解路径第57-60页
        2.3.6 复合催化剂的稳定性第60-61页
    2.4 本章小结第61-63页
3 铁氧化物(Fe_2O_3及FeOOH)负载ZnIn_2S_4光催化性能研究第63-83页
    3.1 引言第63页
    3.2 实验部分第63-67页
        3.2.1 实验材料和仪器第63-65页
        3.2.2 制备催化剂第65-66页
        3.2.3 催化剂的分析表征第66页
        3.2.4 催化剂可见及紫外光催化性能测试第66-67页
        3.2.5 复合催化剂光催化机理分析实验第67页
        3.2.6 复合催化剂的稳定性实验第67页
    3.3 结果与讨论第67-82页
        3.3.1 催化剂的形貌以及晶体结构表征分析第67-69页
        3.3.2 BET比表面积分析第69-70页
        3.3.3 催化剂光吸收性能分析表征第70-71页
        3.3.4 催化剂对2,4,6-TBP吸附性能第71-72页
        3.3.5 可见及紫外光下降解2,4,6-TBP的性能第72-76页
        3.3.6 复合催化剂紫外光催化降解2,4,6-TBP路径分析第76-81页
        3.3.7 复合催化剂的稳定性第81-82页
    3.4 本章小结第82-83页
4 新型旋转螺旋膜制备及过滤性能研究第83-98页
    4.1 引言第83页
    4.2 实验部分第83-86页
        4.2.1 实验材料和仪器第83-84页
        4.2.2 螺旋膜组件的制备第84页
        4.2.3 旋转膜组件装置制备第84页
        4.2.4 快速过滤实验第84-86页
        4.2.5 轴向速度测量以及颗粒示踪实验第86页
    4.3 结果与讨论第86-97页
        4.3.1 旋转螺旋膜增强湍流强度分析第86-89页
        4.3.2 旋转螺旋膜Taylor-Couette流态分析第89-91页
        4.3.3 过滤实验条件对渗透通量的影响第91-95页
        4.3.4 旋转膜组件膜污染机理分析第95-97页
    4.4 本章小结第97-98页
5 旋转动态螺旋膜光催化系统处理卤代苯酚第98-118页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 实验部分第99-104页
        5.2.1 实验材料和仪器第99-100页
        5.2.2 纳米CaCO_3及普通CaCO_3的分析表征第100-101页
        5.2.3 制备氧化石墨及氧化石墨烯第101页
        5.2.4 制备负载动态膜第101-102页
        5.2.5 连续运行以及批试实验下光催化降解卤代苯酚第102-104页
        5.2.6 复合系统长期光催化实验第104页
    5.3 结果与讨论第104-117页
        5.3.1 预涂CaCO_3动态膜形成过程第104-105页
        5.3.2 不同无机动态膜的比较研究第105-107页
        5.3.3 光催化耦合动态螺旋膜复合系统降解卤代苯酚第107-108页
        5.3.4 CaCO_3动态膜对催化剂的过滤性能第108-109页
        5.3.5 动态螺旋膜耦合光催化复合系统长期运行的稳定性第109-110页
        5.3.6 CaCO_3动态膜增强卤代苯酚光催化降解效率机理分析第110-117页
    5.4 本章小结第117-118页
6 结论与展望第118-120页
    6.1 结论第118-119页
    6.2 创新点摘要第119页
    6.3 展望第119-120页
参考文献第120-134页
作者简介第134-135页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第135-136页
致谢第136页

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