摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 海上溢油污染来源及危害 | 第14-15页 |
1.1.1 海上溢油污染来源 | 第14页 |
1.1.2 海上溢油污染的危害 | 第14-15页 |
1.2 海上溢油污染的处理措施 | 第15-16页 |
1.2.1 物理法 | 第15-16页 |
1.2.2 化学法 | 第16页 |
1.2.3 生物法 | 第16页 |
1.3 吸油材料和光催化技术 | 第16-19页 |
1.3.1 吸油材料 | 第16-17页 |
1.3.2 光催化技术研究 | 第17-19页 |
1.4 大型藻类及其吸附性能的研究进展 | 第19-20页 |
1.4.1 大型藻类简介 | 第19页 |
1.4.2 藻类的吸附性能研究 | 第19-20页 |
1.5 本课题研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 研究目的与意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 实验内容及表征手段 | 第22-29页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第22-23页 |
2.2 实验方法 | 第23-29页 |
2.2.1 改性海带生物炭的制备 | 第24页 |
2.2.2 Bi_2MoO_6-改性海带炭复合光催化剂的制备 | 第24页 |
2.2.3 改性海带炭及复合光催化剂的表征方法 | 第24-25页 |
2.2.4 溢油污染物吸附实验设计 | 第25-28页 |
2.2.5 溢油污染物的光催化实验 | 第28-29页 |
第三章 改性海带炭的制备及其吸附降解性能的研究 | 第29-42页 |
3.1 改性海带炭的制备 | 第29-30页 |
3.1.1 实验所需试剂及仪器 | 第29-30页 |
3.1.2 改性海带炭的制备实验 | 第30页 |
3.2 改性海带炭的表征方法 | 第30-35页 |
3.2.1 SEM分析 | 第30-31页 |
3.2.2 BET数据分析 | 第31-32页 |
3.2.3 氮气吸附等温线和孔径分布分析 | 第32-33页 |
3.2.4 元素分析 | 第33页 |
3.2.5 XRD分析 | 第33-34页 |
3.2.6 UV-visDRS分析 | 第34-35页 |
3.3 改性海带炭对海上溢油污染物的吸附性能 | 第35-39页 |
3.3.1 改性海带炭对模拟海面油污的吸附实验 | 第35-37页 |
3.3.2 改性海带炭对油污吸附的动力学研究 | 第37-39页 |
3.4 改性海带炭对海上溢油污染物的光催化性能 | 第39-41页 |
3.4.1 改性海带炭对模拟海面油污的光催化实验 | 第39-40页 |
3.4.2 光催化机理初步探讨 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 Bi_2MoO_6/改性海带炭复合光催化剂的制备及其吸附降解性能的研究 | 第42-57页 |
4.1 Bi_2MoO_6/改性海带炭复合光催化剂的制备 | 第42-44页 |
4.1.1 实验所需试剂及仪器 | 第42-43页 |
4.1.2 Bi_2MoO_6/改性海带炭复合光催化剂的制备实验 | 第43-44页 |
4.2 Bi_2MoO_6/改性海带炭复合光催化剂的表征方法 | 第44-49页 |
4.2.1 SEM分析 | 第44-45页 |
4.2.2 BET数据分析 | 第45页 |
4.2.3 氮气吸附等温线和孔径分布分析 | 第45-46页 |
4.2.4 XRD分析 | 第46-47页 |
4.2.5 FT-IR分析 | 第47-48页 |
4.2.6 UV-visDRS分析 | 第48-49页 |
4.3 Bi_2MoO_6/改性海带炭复合材料吸附海上溢油污染物的性能 | 第49-54页 |
4.3.1 复合材料对模拟海面油污的吸附实验 | 第49-52页 |
4.3.2 复合材料对模拟海面油污的吸附动力学研究 | 第52-54页 |
4.3.3 复合材料对模拟海面油污的光催化实验 | 第54页 |
4.4 复合材料对模拟海面油污的光催化机理探讨 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57-58页 |
5.2 本研究的不足与展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第70-71页 |