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微波合成TiO2/膨润土复合光催化材料及其光催化性能研究

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

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