第1章 绪论 | 第1-23页 |
1.1 二氧化钛和膨润土的性质 | 第8-12页 |
1.1.1 二氧化钛性质 | 第8-9页 |
1.1.2 膨润土的性质 | 第9-12页 |
1.2 TiO_2催化剂的固定 | 第12-19页 |
1.2.1 TiO_2催化剂的载体 | 第13-15页 |
1.2.2 TiO_2催化剂载体的固定方法 | 第15-19页 |
1.3 微波技术在化学中的应用 | 第19-20页 |
1.3.1 在无机化学中的应用 | 第19页 |
1.3.2 在有机合成中的应用 | 第19-20页 |
1.3.3 在分析化学中的应用 | 第20页 |
1.4 光催化氧化技术降解有机污染物的应用现状 | 第20-21页 |
1.4.1 光源 | 第21页 |
1.4.2 降解有机污染物的种类 | 第21页 |
1.5 课题研究的目的、内容和意义 | 第21-23页 |
第2章 试验原料、试剂、仪器和研究方法 | 第23-31页 |
2.1 试验原料 | 第23-25页 |
2.1.1 化学组成 | 第23页 |
2.1.2 X射线衍射特征 | 第23-24页 |
2.1.3 原料性质 | 第24-25页 |
2.2 试剂和仪器 | 第25-27页 |
2.3 研究方法 | 第27-29页 |
2.3.1 钠化膨润土的制备方法 | 第28页 |
2.3.2 锆柱撑膨润土的微波加热制备方法 | 第28页 |
2.3.3 TiO_2/膨润土复合光催化材料的离子交换法 | 第28页 |
2.3.4 TiO_2/膨润土复合光催化材料的溶胶-凝胶法 | 第28-29页 |
2.3.5 光催化降解试验及分析方法 | 第29页 |
2.4 测试方法 | 第29-31页 |
2.4.1.XRD分析 | 第30页 |
2.4.2.红外光谱分析 | 第30页 |
2.4.3.比表面测定分析 | 第30-31页 |
第3章 微波合成TiO_2/膨润土光催化材料的研究 | 第31-44页 |
3.1 实验方法的选择试验研究 | 第31-32页 |
3.2 载体的选择试验研究 | 第32-34页 |
3.3 微波合成复合光催化材料的影响因素 | 第34-38页 |
3.3.1 微波加热功率 | 第34-35页 |
3.3.2 微波加热时间 | 第35-36页 |
3.3.3 煅烧温度 | 第36-37页 |
3.3.4 煅烧时间 | 第37-38页 |
3.4 正交试验分析 | 第38-40页 |
3.5 复合光催化材料的结构表征 | 第40-43页 |
3.5.1 XRD分析 | 第40-41页 |
3.5.2 红外光谱分析 | 第41-43页 |
3.5.3 比表面积测定 | 第43页 |
3.6 小结 | 第43-44页 |
第4章 TiO_2/膨润土复合材料的光催化性能研究 | 第44-52页 |
4.1 光催化降解模拟染料废水罗丹明B的影响因素 | 第44-49页 |
4.1.1 对照试验 | 第44-45页 |
4.1.2 罗丹明B溶液初始pH值 | 第45页 |
4.1.3 TiO_2/膨润土复合光催化材料加入量 | 第45-46页 |
4.1.4 反应时间 | 第46-47页 |
4.1.5 罗丹明B溶液初始浓度 | 第47-48页 |
4.1.6 外加氧化剂H_2O_2 | 第48-49页 |
4.2 TiO_2/膨润土复合光催化材料处理实际工业废水初探 | 第49-50页 |
4.2.1 处理某厂染料废水 | 第49-50页 |
4.2.2 处理含Cr~(6+)的电镀废水 | 第50页 |
4.3 小结 | 第50-52页 |
第5章 TiO_2/膨润土光催化材料的再生试验研究 | 第52-57页 |
5.1 煅烧温度的影响 | 第52-53页 |
5.2 煅烧时间的影响 | 第53页 |
5.3 复合光催化材料的多次再生试验研究 | 第53-54页 |
5.4 XRD分析 | 第54-56页 |
5.5 小结 | 第56-57页 |
第6章 相关机理研究 | 第57-64页 |
6.1 微波合成的机理初探 | 第57-60页 |
6.1.1 微波加热的基本原理 | 第57-59页 |
6.1.2 微波合成复合光催化材料的机理初探 | 第59-60页 |
6.2 光催化氧化基本机理 | 第60-64页 |
6.2.1 半导体电子理论 | 第60-62页 |
6.2.2 吸附在光催化降解中的作用 | 第62-64页 |
第7章 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录 | 第72页 |