摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第1章 绪论 | 第8-23页 |
·TiO_2光催化剂概述 | 第8-12页 |
·TiO_2晶体类型 | 第8-10页 |
·TiO_2光催化机理 | 第10-11页 |
·TiO_2光催化存在的问题 | 第11-12页 |
·TiO_2的制备方法 | 第12-15页 |
·气相法 | 第12-13页 |
·液相法 | 第13-15页 |
·TiO_2修饰改性方法 | 第15-19页 |
·贵金属沉积 | 第16页 |
·离子掺杂 | 第16-17页 |
·半导体复合 | 第17-18页 |
·染料光敏化 | 第18页 |
·TiO_2负载 | 第18-19页 |
·其它方法 | 第19页 |
·光催化技术在环境治理方面的应用 | 第19-21页 |
·污水处理 | 第19-20页 |
·空气净化 | 第20页 |
·抗菌、防霉 | 第20-21页 |
·研究目的、意义和主要研究内容 | 第21-23页 |
·研究的目的、意义 | 第21-22页 |
·本论文的主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 实验材料、仪器和方法 | 第23-31页 |
·实验材料和仪器 | 第23-24页 |
·材料表征与分析测试 | 第24-25页 |
·TEM | 第24页 |
·XRD | 第24页 |
·FT-IR | 第24-25页 |
·UV-Vis | 第25页 |
·可见光催化性能评价 | 第25-31页 |
·甲基橙标准曲线绘制 | 第25-27页 |
·甲基橙可见光稳定性测试 | 第27-28页 |
·光催化性能评价方法 | 第28-31页 |
第3章 水热法银掺杂纳米 TiO_2的制备、表征及可见光催化性能 | 第31-43页 |
·光催化剂的制备 | 第31-32页 |
·水热法制备银掺杂纳米 TiO_2 | 第31-32页 |
·水热法制备纳米 TiO_2 | 第32页 |
·光催化剂的表征与分析 | 第32-37页 |
·TEM 分析 | 第32-33页 |
·XRD 分析 | 第33-35页 |
·FT-IR 分析 | 第35-36页 |
·UV-Vis 分析 | 第36-37页 |
·可见光催化降解甲基橙性能研究 | 第37-40页 |
·银掺杂比对 Ag~+-TiO_2光催化活性的影响 | 第37-38页 |
·可见光催化降解甲基橙动力学分析 | 第38-40页 |
·改性机理研究 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第4章 浸渍‐水热法银掺杂 TiO_2负载活性炭复合材料的制备及表征 | 第43-53页 |
·复合材料的制备 | 第43-45页 |
·活性炭预处理 | 第43-44页 |
·Ag~+-TiO_2/AC 复合材料的制备 | 第44-45页 |
·正交实验优化制备条件 | 第45-48页 |
·正交实验设计 | 第45-46页 |
·实验结果分析 | 第46-47页 |
·最佳制备条件的确定 | 第47-48页 |
·复合材料的表征 | 第48-52页 |
·TEM 分析 | 第48-49页 |
·XRD 分析 | 第49-50页 |
·FT-IR 分析 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第5章 银掺杂 TiO_2负载 AC 的可见光催化降解甲基橙性能研究 | 第53-69页 |
·复合材料可见光催化降解性能研究 | 第54-61页 |
·不同材料对甲基橙的降解性能 | 第54-55页 |
·添加 H_2O_2对光催化降解影响 | 第55-56页 |
·甲基橙初始浓度对光催化效果影响 | 第56-57页 |
·催化剂量对光催化降解效果影响 | 第57-58页 |
·光源对光催化降解的影响 | 第58-60页 |
·重复使用性能 | 第60-61页 |
·吸附-光催化协同作用的量化研究 | 第61-64页 |
·实验方法 | 第61页 |
·吸附-光催化协同作用的量化表示 | 第61-64页 |
·可见光催化降解甲基橙动力学分析 | 第64-65页 |
·Ag~+-TiO_2/AC 光催化降解机理 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第6章 结论与建议 | 第69-71页 |
·主要结论 | 第69-70页 |
·存在的问题及建议 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
硕士期间发表论文 | 第78页 |