摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 染料废水污染现状及研究现状 | 第11-14页 |
1.1.1 染料废水在自然环境中的危害及影响 | 第11-12页 |
1.1.2 染料废水处理技术发展 | 第12-14页 |
1.2 光催化技术研究进展 | 第14-17页 |
1.2.1 光催化处理反应机理 | 第14-15页 |
1.2.2 提高半导体光催化活性的方法 | 第15-16页 |
1.2.3 光催化技术在水处理中的实际应用 | 第16-17页 |
1.3 固定化研究现状 | 第17-18页 |
1.4 光催化反应器在废水处理中的应用现状 | 第18-19页 |
1.5 本文的研究意义及主要内容 | 第19-22页 |
1.5.1 研究意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容(技术路线) | 第20-22页 |
第2章 实验材料与方法 | 第22-29页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第22-24页 |
2.1.1 实验试剂与材料 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 可见光催化剂复合材料的制备 | 第24-25页 |
2.2.1 Y-Bi_2WO_6催化剂复合材料的制备 | 第24页 |
2.2.2 Y-Bi_2WO_6/graphene催化剂复合材料的制备 | 第24页 |
2.2.3 海绵负载型Y-Bi_2WO_6/graphene催化剂复合材料的制备. | 第24-25页 |
2.3 催化剂样品的表征 | 第25-26页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第25页 |
2.3.2 扫描电子显微镜及能谱分析(SEM-EDS) | 第25页 |
2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM) | 第25-26页 |
2.3.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第26页 |
2.3.5 紫外-可见漫反射光谱分析(UV-VisDRS) | 第26页 |
2.3.6 傅氏转换红外线光谱分析(FT-IR) | 第26页 |
2.3.7 荧光光谱分析(FL) | 第26页 |
2.3.8 电化学工作站 | 第26页 |
2.4 光催化活性评价方法 | 第26-28页 |
2.4.1 光催化活性测试装置 | 第26-27页 |
2.4.2 光催化活性评价方法 | 第27页 |
2.4.3 催化剂的稳定性评价 | 第27-28页 |
2.5 光催化反应器 | 第28-29页 |
第3章 Y-Bi_2WO_6/graphene复合催化剂的表征及性能研究 | 第29-45页 |
3.1 Y-Bi_2WO_6催化剂的表征及性能研究 | 第29-37页 |
3.1.1 Y-Bi_2WO_6催化剂的表征分析 | 第29-33页 |
3.1.2 Y-Bi_2WO_6催化剂可见光催化活性评价 | 第33-35页 |
3.1.3 Y-Bi_2WO_6催化剂可见光催化机理分析 | 第35-37页 |
3.2 Y-Bi_2WO_6/graphene催化剂的表征及性能研究 | 第37-45页 |
3.2.1 Y-Bi_2WO_6/graphene催化剂的表征分析 | 第37-41页 |
3.2.2 Y-Bi_2WO_6/graphene复合催化剂可见光催化活性评价 | 第41-42页 |
3.2.3 Y-Bi_2WO_6/graphene催化剂可见光催化机理分析 | 第42-45页 |
第4章 Y-Bi_2WO_6/graphene复合催化剂的固定化及在反应器中的应用 | 第45-54页 |
4.1 负载型Y-Bi_2WO_6/graphene催化剂的制备及表征分析 | 第45-48页 |
4.1.1 XRD图谱分析 | 第45-46页 |
4.1.2 复合催化剂SEM电镜分析 | 第46-47页 |
4.1.3 复合催化剂元素组成分析 | 第47-48页 |
4.2 负载型Y-Bi_2WO_6/graphene催化剂光催化反应器中的应用 | 第48-54页 |
4.2.1 催化剂投加量对光催化效果的影响 | 第48-49页 |
4.2.2 光源强度对光催化效果的影响 | 第49-50页 |
4.2.3 污染物初始浓度对光催化效果的影响 | 第50-51页 |
4.2.4 水力停留时间对光催化效果的影响 | 第51-52页 |
4.2.5 光催化反应器的稳定性分析 | 第52-54页 |
第5章 结论与建议 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54-55页 |
5.2 建议 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |