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电化学产生H2O2助Fe/TiO2可见光催化降解水中扑草净的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
图和附表清单第11-13页
1 绪论第13-27页
    1.1 课题背景第13-16页
        1.1.1 水污染的现状第13页
        1.1.2 扑草净的危害第13-15页
        1.1.3 水污染的处理第15-16页
    1.2 高级氧化技术第16-19页
        1.2.1 光催化氧化法第16-17页
        1.2.2 Fenton 氧化法第17-18页
        1.2.3 电化学氧化法第18-19页
    1.3 TiO_2光催化技术的发展和应用第19-25页
        1.3.1 TiO_2光催化的降解机理第19-20页
        1.3.2 TiO_2光催化剂的改性方法第20-23页
        1.3.3 TiO_2光催化降解有机物研究现状第23-25页
    1.4 技术路线及研究内容第25-26页
        1.4.1 技术路线第25页
        1.4.2 主要研究内容第25-26页
    1.5 课题的研究目的意义第26-27页
        1.5.1 研究目标第26页
        1.5.2 研究意义第26-27页
2 实验材料与方法第27-38页
    2.1 实验装置第27-28页
        2.1.1 光催化实验第27页
        2.1.2 光电化学协同催化实验第27-28页
    2.2 实验材料第28-31页
        2.2.1 实验试剂第28-30页
        2.2.2 实验仪器第30-31页
    2.3 实验检测方法第31-38页
        2.3.1 扑草净及三聚氰酸的检测方法第31-33页
        2.3.2 TOC 的检测第33页
        2.3.3 溶液中离子的检测第33-34页
        2.3.4 羟基自由基的检测第34页
        2.3.5 超氧自由基的检测第34-35页
        2.3.6 溶液中铁的检测第35页
        2.3.7 过氧化氢的检测第35-36页
        2.3.8 催化剂吸光度的检测第36页
        2.3.9 催化剂的表征第36-38页
3 TiO_2可见光催化 H2O_2降解水中扑草净第38-53页
    3.1 TiO_2与 H2O_2组成的系统第38-43页
        3.1.1 H2O_2的可见光催化分解第39-40页
        3.1.2 H2O_2/TiO_2体系自由基分析第40-43页
    3.2 反应体系条件对催化 H2O_2降解扑草净的影响第43-50页
        3.2.1 三种晶型 TiO_2可见光催化 H2O_2降解扑草净第43-44页
        3.2.2 扑草净的降解动力学第44-47页
        3.2.3 催化剂投加量对扑草净降解效果的影响第47-48页
        3.2.4 H2O_2浓度对扑草净降解效果的影响第48-49页
        3.2.5 溶液 pH 对扑草净降解效果的影响第49-50页
    3.3 扑草净的降解过程分析第50-53页
4 Fe/TiO_2的制备与表征第53-63页
    4.1 光催化剂的制备第53-54页
        4.1.1 Fe/TiO_2的制备第53页
        4.1.2 Fe/SiO_2及 Fe/Al2O3的制备第53-54页
    4.2 Fe/TiO_2的表征第54-60页
        4.2.1 Fe/TiO_2的光吸收性能分析第54页
        4.2.2 Fe/TiO_2的 BET 表征第54-55页
        4.2.3 Fe/TiO_2的 FTIR 表征第55-56页
        4.2.4 Fe/TiO_2的 SEM 表征第56-57页
        4.2.5 Fe/TiO_2的 XRD 表征第57-58页
        4.2.6 Fe/TiO_2的 XPS 表征第58-60页
    4.3 Fe/TiO_2的可见光催化性能研究第60-61页
    4.4 Fe/TiO_2的使用性能研究第61-63页
5 光电化学协同催化降解扑草净的研究第63-74页
    5.1 光电化学协同催化装置的研究第63-69页
        5.1.1 阳极氧化反应第64页
        5.1.2 正交实验优化电解产生 H2O_2第64-66页
        5.1.3 装置的选择和优化第66-69页
    5.2 光电化学协同催化降解扑草净的分析第69-72页
    5.3 光电化学协同催化的分析第72-74页
        5.3.1 光电化学协同催化反应的羟基自由基第72-73页
        5.3.2 光电化学协同催化降解有机物的优越性第73-74页
6 结论第74-76页
参考文献第76-81页
致谢第81-82页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第82页

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