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K2Ta4O11与K6Ta10.8O30的制备及其光催化性能研究

中文摘要第1-5页
Abstract第5-6页
第1章绪论第6-18页
   ·钽钾复合氧化物制备方法研究进展第6-8页
     ·常见制备方法第6-7页
     ·可参考的成功合成研究事例第7-8页
   ·钽钾复合氧化物光催化研究进展第8-10页
     ·钽钾复合氧化物光催化特性研究进展第8-9页
     ·钽钾复合氧化物在环境污染的治理和绿色能源方面的应用第9-10页
     ·钽钾复合氧化物在光催化研究中存在的问题第10页
   ·印染废水的来源、水质特征及水质水量第10-13页
     ·印染废水来源第10-11页
     ·印染废水特点第11页
     ·印染废水的危害第11-12页
     ·印染废水水质第12页
     ·印染废水水量第12-13页
   ·印染废水处理技术的发展现状第13-17页
     ·生物处理技术第13-14页
     ·物理化学处理技术第14-15页
     ·高级氧化技术第15-17页
   ·课题研究目的、意义、内容和目标第17-18页
     ·研究目的第17页
     ·研究意义第17页
     ·研究内容第17页
     ·研究目标第17-18页
第2章 催化剂的制备及表征第18-34页
   ·试剂及实验仪器第18页
     ·实验仪器第18页
     ·实验试剂第18页
   ·样品的制备第18-19页
     ·K_2Ta_4O_(11)的制备第18-19页
     ·K_6Ta_(10.8)O_(30)的制备第19页
   ·分析方法及表征第19-32页
     ·粉晶X-射线衍射分析(XRD)第19-27页
     ·差热(DTA)分析第27-28页
     ·扫描电镜(SEM)分析第28-32页
   ·小结第32-34页
第3章 K_2Ta_4O_(11)光催化降解酸性红G的试验研究第34-44页
   ·实验部分第34-35页
     ·实验仪器第34页
     ·实验方法第34-35页
     ·分析方法第35页
   ·结果与讨论第35-43页
     ·酸性红G最大吸收波长的确定第35-36页
     ·酸性红G标准曲线的确定第36页
     ·原料光催化实验第36-37页
     ·催化反应条件实验第37-39页
     ·焙烧时间对催化剂活性的影响第39页
     ·焙烧温度对催化剂活性的影响第39-41页
     ·催化剂投加量和降解率的关系第41-42页
     ·酸性红G初始浓度对催化剂光催化效果的影响第42-43页
   ·小结第43-44页
第4章 K_6Ta_(10.8)O_(30)光催化降解酸性红G的试验研究第44-50页
   ·实验部分第44页
     ·实验仪器第44页
     ·实验方法第44页
     ·分析方法第44页
   ·结果与讨论第44-49页
     ·酸性红G最大吸收波长的确定第44页
     ·酸性红G标准曲线的确定第44页
     ·原料光催化实验第44页
     ·催化反应条件实验第44-46页
     ·焙烧时间对催化剂活性的影响第46-47页
     ·催化剂投加量和降解率的关系第47-48页
     ·酸性红G初始浓度对催化剂光催化效果的影响第48-49页
   ·小结第49-50页
第5章 K_2Ta_4O_(11)和K_6Ta_(10.8)O_(30)光催化氧化反应级数研究和降解酸性红G机理初探第50-66页
   ·反应级数第50-56页
     ·K_2Ta_4O_(11)降解酸性红G的反应级数第51-54页
     ·K_6Ta_(10.8)O_(30)降解酸性红G的反应级数第54-56页
   ·K_2Ta_4O_(11)和K_6Ta_(10.8)O_(30)光催化降解酸性红G的红外光谱分析第56-59页
   ·K_2Ta_4O_(11)和K_6Ta_(10.8)O_(30)光催化降解酸性红G的紫外-可见吸收光谱分析第59-62页
     ·分析方法第59页
     ·酸性红G结构分析第59-60页
     ·K_2Ta_4O_(11)降解酸性红G溶液的紫外-可见吸收光谱分析第60-61页
     ·K_6Ta_(10.8)O_(30)降解酸性红G溶液的紫外-可见吸收光谱分析第61-62页
   ·钽钾复合氧化物光催化降解酸性红G的机理初步探讨第62-65页
     ·催化机理初步分析第62-64页
     ·酸性红G脱色历程第64-65页
   ·小结第65-66页
第6章 结论与建议第66-68页
参考文献第68-71页
致谢(一)第71-72页
致谢(二)第72页

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