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均一介孔TiO2微粒的制备、金属掺杂及其在污水处理中的应用

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 二氧化钛简介及其制备方法概述第13-22页
        1.2.1 无模板法第14-18页
        1.2.2 模板法第18-22页
    1.3 二氧化钛材料的改性第22-23页
    1.4 二氧化钛基材料的应用第23-26页
        1.4.1 TiO_2吸附剂的应用第24-25页
        1.4.2 TiO_2光催化剂的应用第25-26页
    1.5 微流体喷雾干燥法简介第26页
    1.6 本论文的选题依据及研究内容第26-29页
第二章 均一介孔TiO_2颗粒的制备及其重金属离子吸附的研究第29-62页
    2.1 背景第29-30页
        2.1.1 重金属离子的污染现状第29页
        2.1.2 吸附法处理重金属污染的研究现状第29-30页
    2.2 实验部分第30-36页
        2.2.1 实验试剂第30-31页
        2.2.2 实验仪器与设备第31页
        2.2.3 均一介孔TiO_2颗粒的制备第31-33页
        2.2.4 仪器表征与性能测试第33-36页
    2.3 结果与讨论第36-61页
        2.3.1 介孔TiO_2颗粒的制备过程第36-38页
        2.3.2 介孔TiO_2颗粒的形貌及尺寸第38-40页
        2.3.3 介孔TiO_2颗粒的结构及孔道特性第40-46页
        2.3.4 造孔剂与钛源的影响第46-47页
        2.3.5 重金属离子的吸附性能第47-51页
        2.3.6 吸附机理的探讨第51-54页
        2.3.7 动态吸附与再生性能的评价第54-58页
        2.3.8 不同制备工艺对吸附性能的影响第58-61页
    2.4 本章小结第61-62页
第三章 Fe掺杂的TiO_2颗粒的制备及其光芬顿活性的研究第62-89页
    3.1 芬顿反应的研究现状第62-64页
    3.2 实验部分第64-68页
        3.2.1 实验试剂第64-65页
        3.2.2 实验仪器与设备第65-66页
        3.2.3 催化剂的制备第66页
        3.2.4 仪器表征第66-67页
        3.2.5 光芬顿性能表征第67-68页
    3.3 结果与讨论第68-87页
        3.3.1 形貌与结晶性质第68-74页
        3.3.2 化学组成与结构第74-77页
        3.3.3 光吸收与电荷分离第77-78页
        3.3.4 光芬顿实验最优初始条件的确定第78-82页
        3.3.5 紫外光源下的性能评价第82-85页
        3.3.6 自由基的鉴定与捕获第85-87页
    3.4 可见光下降解性能的探索第87-88页
    3.5 结论第88-89页
第四章 金属掺杂的TiO_2颗粒的制备及其光辅助臭氧高级氧化降解有机物的研究第89-102页
    4.1 背景第89-92页
        4.1.1 臭氧高级氧化概述第89-90页
        4.1.2 臭氧高级氧化的优势第90-91页
        4.1.3 光助臭氧催化氧化的发展第91-92页
    4.2 实验部分第92-95页
        4.2.1 实验试剂第92页
        4.2.2 实验设备第92-93页
        4.2.3 催化剂的制备第93-94页
        4.2.4 臭氧-紫外高级氧化性能表征第94-95页
    4.3 结果与讨论第95-100页
        4.3.1 催化剂的物化性能表征第95-96页
        4.3.2 催化剂的降解性能初步探索第96-97页
        4.3.3 臭氧投加量对光助臭氧催化氧化效果的影响第97-99页
        4.3.4 pH对光助臭氧催化氧化效果的影响第99-100页
        4.3.5 不同金属掺杂对降解效果的影响第100页
    4.4 结论第100-102页
第五章 全文总结与展望第102-104页
参考文献第104-115页
致谢第115-116页
攻读硕士学位期间的科研成果第116-117页

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