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硅藻土/TiO2复合粉体的制备及应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第12-23页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 硅藻土/TiO_2复合粉体第13-17页
        1.2.1 硅藻土的性质及应用第13-14页
            1.2.1.1 硅藻土的性质第13页
            1.2.1.2 硅藻土的应用第13-14页
        1.2.2TiO_2光催化剂的性质及应用第14-15页
            1.2.2.1 TiO_2的性质第14页
            1.2.2.2 TiO_2的光催化原理第14-15页
            1.2.2.3 TiO_2的应用第15页
        1.2.3 半导体光催化剂的负载技术第15-17页
            1.2.3.1 水解负载法第15-16页
            1.2.3.2 浸渍法第16页
            1.2.3.3 溶胶-凝胶法第16页
            1.2.3.4 化学气相沉积法第16页
            1.2.3.5 微波负载法第16-17页
    1.3 PMMA的发展现状第17-18页
        1.3.1 PMMA的性能第17页
        1.3.2 MMA聚合方法第17-18页
            1.3.2.1 悬浮聚合第17页
            1.3.2.2 原位聚合第17页
            1.3.2.3 本体聚合第17页
            1.3.2.4 反相乳液聚合第17-18页
        1.3.3 PMMA的应用第18页
            1.3.3.1 在汽车领域的应用第18页
            1.3.3.2 在建筑领域的应用第18页
            1.3.3.3 在日常生活领域的应用第18页
    1.4 相变材料第18-21页
        1.4.1 相变材料的分类第19-20页
            1.4.1.1 有机相变材料第19-20页
            1.4.1.2 无机相变材料第20页
        1.4.2 相变机理第20页
            1.4.2.1 固-液相变材料第20页
            1.4.2.2 固-固相变材料第20页
        1.4.3 相变材料的应用第20-21页
            1.4.3.1 在建筑中的应用第20-21页
            1.4.3.2 在食物保鲜中的应用第21页
            1.4.3.3 在电子行业中的应用第21页
            1.4.3.4 在其他方面的应用第21页
    1.5 本论文的研究目的、内容和创新之处第21-23页
        1.5.1 研究目的第21-22页
        1.5.2 研究内容第22页
        1.5.3 创新之处第22-23页
第二章 实验部分第23-30页
    2.1 实验原料及化学试剂第23-24页
    2.2 主要设备和仪器第24-25页
    2.3 硅藻土/TiO_2复合粉体的制备第25-26页
    2.4 悬浮聚合法制备复合材料第26-27页
    2.5 性能测试第27-28页
        2.5.1 紫外可见分光光度计第27页
        2.5.2 干热稳定性测试第27-28页
        2.5.3 水热稳定性测试第28页
        2.5.4 冷热循环稳定性测试第28页
        2.5.5 步冷曲线第28页
    2.6 结构表征第28-30页
        2.6.1 X射线衍射仪(XRD)第28-29页
        2.6.2 傅里叶红外光谱分析(FT-IR)第29页
        2.6.3 热重分析(TGA)第29页
        2.6.4 扫描电子显微镜分析(SEM)第29-30页
第三章 结果与讨论第30-65页
    3.1 反应温度对硅藻土/TiO_2复合光催化剂的影响第30-33页
        3.1.1 反应温度对结构的影响第30-32页
        3.1.2 反应温度对催化降解性能的影响第32-33页
    3.2 p H对硅藻土/TiO_2复合光催化剂的影响第33-36页
        3.2.1 p H值对结构的影响第33-34页
        3.2.2 p H值对催化降解性能的影响第34-36页
    3.3 (NH_4)2SO4用量对硅藻土/TiO_2复合光催化剂的影响第36-39页
        3.3.1 (NH_4)_2SO_4用量对结构的影响第36-37页
        3.3.2 (NH_4)_2SO_4用量对催化降解性能的影响第37-39页
    3.4 硅藻土用量对硅藻土/TiO_2复合光催化剂的影响第39-45页
        3.4.1 硅藻土用量对结构的影响第39-44页
            3.4.1.1 XRD分析第39-40页
            3.4.1.2 SEM分析第40-42页
            3.4.1.3 FT-IR分析第42-43页
            3.4.1.4 TGA分析第43-44页
        3.4.2 硅藻土用量对催化降解性能的影响第44-45页
    3.5 焙烧温度对硅藻土/TiO_2复合光催化剂的影响第45-48页
        3.5.1 焙烧温度对结构的影响第45-47页
        3.5.2 焙烧温度对催化降解性能的影响第47-48页
    3.6 反应温度对悬浮聚合体系的影响第48-53页
        3.6.1 反应温度对体系稳定性的影响第48-52页
            3.6.1.1 反应温度对聚合反应的影响第48-49页
            3.6.1.2 干热稳定性分析第49-50页
            3.6.1.3 水热稳定性分析第50-51页
            3.6.1.4 冷热循环稳定性分析第51-52页
        3.6.2 反应温度对相变性能的影响第52-53页
    3.7 石蜡用量对悬浮聚合体系的影响第53-58页
        3.7.1 石蜡用量对体系稳定性的影响第53-57页
            3.7.1.1 石蜡用量对聚合反应的影响第53-54页
            3.7.1.2 干热稳定性分析第54-55页
            3.7.1.3 水热稳定性分析第55-56页
            3.7.1.4 冷热循环稳定性分析第56-57页
        3.7.2 石蜡用量对相变性能的影响第57-58页
    3.8 硅藻土/TiO_2复合粉体用量对悬浮聚合体系的影响第58-63页
        3.8.1 硅藻土/TiO_2复合粉体用量对体系稳定性的影响第58-62页
            3.8.1.1 硅藻土/TiO_2复合粉体用量对聚合反应的影响第58页
            3.8.1.2 干热稳定性分析第58-59页
            3.8.1.3 水热稳定性分析第59-60页
            3.8.1.4 冷热循环稳定性分析第60-61页
            3.8.1.5 TGA分析第61-62页
        3.8.2 硅藻土/TiO_2复合粉体用量对相变性能的影响第62-63页
    3.9 悬浮聚合体系红外光谱分析第63-64页
    3.10 悬浮聚合体系催化降解性能分析第64-65页
第四章 结论第65-66页
参考文献第66-69页
致谢第69-70页
附录 硕士期间发表论文及其他成果第70页

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