摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-41页 |
1.1 世界饮用水状况及传统生化污水消毒技术 | 第8-12页 |
1.1.1 物理方法 | 第9-10页 |
1.1.2 化学方法 | 第10-12页 |
1.2 纳米消毒技术 | 第12-21页 |
1.2.1 使用金属纳米粒子消毒 | 第12-15页 |
1.2.2 应激效应杀菌 | 第15-16页 |
1.2.3 光致消毒 | 第16-21页 |
1.3. g-C_3N_4概述 | 第21-27页 |
1.3.1 g-C_3N_4结构 | 第21-22页 |
1.3.2 g-C_3N_4制备 | 第22-24页 |
1.3.3 g-C_3N_4的光催化应用 | 第24-26页 |
1.3.4 提高g-C_3N_4光催化效率的方法 | 第26-27页 |
1.4. 立题依据及研究内容 | 第27-29页 |
1.4.1 研究背景 | 第27-28页 |
1.4.2 研究内容 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-41页 |
第二章 控制氧官能化度以调控g-C_3N_4纳米片能带及其光化学性质 | 第41-63页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 实验过程 | 第42-43页 |
2.2.1 仪器 | 第42页 |
2.2.2 试剂 | 第42页 |
2.2.3 体相g-C_3N_4的制备 | 第42页 |
2.2.4 氧官能化的g-C_3N_4纳米片的制备 | 第42-43页 |
2.2.5 不同氧官能度的g-C_3N_4纳米片制备 | 第43页 |
2.3 结果与讨论 | 第43-59页 |
2.3.1 不同氧官能度的g-C_3N_4纳米片的晶体结构 | 第43-45页 |
2.3.2 不同氧官能度的g-C_3N_4纳米片的形貌 | 第45-48页 |
2.3.3 氧化剥离法得到的g-C_3N_4纳米片表面官能化状况 | 第48-52页 |
2.3.4 不同氧官能度的g-C_3N_4纳米片的光化学性质 | 第52-59页 |
2.4 本章小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
第三章 边缘氧官能化的g-C_3N_4纳米片在水消毒中应用及消毒机制研究 | 第63-87页 |
3.1 引言 | 第63-65页 |
3.2 实验过程 | 第65-67页 |
3.2.1 培养基的配制及试剂盒材料的消毒 | 第65页 |
3.2.2 光催化消毒薄膜的制备 | 第65页 |
3.2.3 光催化消毒测试 | 第65-66页 |
3.2.4 体系中ROS含量测试 | 第66-67页 |
3.2.5 仪器 | 第67页 |
3.2.6 牺牲试剂淬灭测试 | 第67页 |
3.3 结果与讨论 | 第67-83页 |
3.3.1 g-C_3N_4-30薄膜的光催化消毒性能 | 第67-76页 |
3.3.2 光催化ROS生成和消毒机制 | 第76-79页 |
3.3.3 g-C_3N_4-30边缘氧官能化导致的催化剂性能提升 | 第79-83页 |
3.4 结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
第四章 设计g-C_3N_4太阳能水消毒器件及其应用 | 第87-108页 |
4.1 引言 | 第87页 |
4.2 实验过程 | 第87-88页 |
4.2.1 培养基的配制及试剂盒材料的消毒 | 第87页 |
4.2.2 制备边缘暴露的、由g-C_3N_4-30组装的涂层 | 第87-88页 |
4.2.3 F-g-C_3N_4-30-EP光催化消毒性能测试 | 第88页 |
4.2.4 F-g-C_3N_4-30-EP体系中ROS含量测试 | 第88页 |
4.2.5 F-g-C_3N_4-30-EP体系的牺牲试剂淬灭测试 | 第88页 |
4.3 结果与讨论 | 第88-106页 |
4.3.1 F-g-C_3N_4-30-EP的表征 | 第88-94页 |
4.3.2 F-g-C_3N_4-30-EP光催化消毒性能测试及机制探究 | 第94-101页 |
4.3.3 F-g-C_3N_4-30-EP光催化消毒器件的制备及性能研究 | 第101-106页 |
4.4 本章小结 | 第106页 |
参考文献 | 第106-108页 |
第五章 结论与展望 | 第108-110页 |
5.1 结论 | 第108页 |
5.2 展望 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第111-113页 |