独创性声明 | 第1页 |
学位论文版权使用授权书 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-50页 |
·引言 | 第14页 |
·含钛炉渣研究现状 | 第14-23页 |
·高炉渣简介 | 第14-17页 |
·含钛高炉渣概述 | 第17-23页 |
·高钛渣及钛精矿简介 | 第23-24页 |
·光催化材料的研究进展 | 第24-43页 |
·半导体光催化材料的性质 | 第25-30页 |
·TiO_2光催化机理 | 第30-32页 |
·TiO_2结构对光催化性能的影响 | 第32-34页 |
·提高TiO_2光催化性能的途径 | 第34-39页 |
·TiO_2光催化反应体系 | 第39-41页 |
·钙钛矿型复合氧化物光催化机理及影响因素 | 第41-43页 |
·光催化技术的发展方向 | 第43-45页 |
·TiO_2光催化剂的分离问题 | 第43-44页 |
·提高 TiO_2光催化效率 | 第44-45页 |
·扩展 TiO_2可利用的光谱范围 | 第45页 |
·本课题的提出与研究内容 | 第45-50页 |
·本课题的提出 | 第45-48页 |
·本课题的主要研究内容 | 第48-49页 |
·创新点 | 第49-50页 |
第二章 含钛高炉渣光催化性的研究 | 第50-74页 |
·引言 | 第50页 |
·含钛高炉渣光催化性表征方法 | 第50-53页 |
·实验装置与方法 | 第50-51页 |
·吸收曲线和标准曲线 | 第51-53页 |
·含钛高炉渣表征 | 第53-55页 |
·含钛高炉渣光催化性与 TiO_2含量、反应时间的关系 | 第55-56页 |
·颗粒尺寸与光催化活性的关系 | 第56-57页 |
·处理温度对光催化性能的影响 | 第57-58页 |
·掺杂稀土 CeO_2的影响 | 第58-62页 |
·熔融结晶的影响 | 第62页 |
·纯矿物的合成与催化性实验 | 第62-73页 |
·钙钛矿合成与光催化性 | 第63-71页 |
·透辉石矿物的光催化性 | 第71-72页 |
·尖晶石矿物的合成及光催化性 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第三章 高钛渣及钛精矿光催化性的研究 | 第74-87页 |
·引言 | 第74页 |
·实验原料及实验方法 | 第74-76页 |
·原料 | 第74-76页 |
·实验装置与方法 | 第76页 |
·处理温度对光催化性能的影响 | 第76-79页 |
·添加稀土氧化物 CeO_2对光催化性能的影响 | 第79-82页 |
·添加稀土氧化物 La_2O_3对光催化性能的影响 | 第82-85页 |
·含钛高炉渣、高钛渣和钛精矿复合光催化作用研究 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第四章 含钛高炉渣、高钛渣和钛精矿光催化降解活性艳红 X-3B | 第87-104页 |
·引言 | 第87-88页 |
·TiO_2光催化剂的应用 | 第88-92页 |
·实验样品与方法 | 第92-94页 |
·实验样品 | 第92-93页 |
·实验装置与方法 | 第93页 |
·染料活性艳红 X-3B标准曲线 | 第93-94页 |
·反应时间对光催化效果的影响 | 第94-95页 |
·催化剂加入量对光催化的影响 | 第95-96页 |
·溶液初始浓度对光催化的影响 | 第96-97页 |
·不同光源对光催化的影响 | 第97-98页 |
·同一光源不同光强度对光催化的影响 | 第98-99页 |
·溶液pH值对光催化的影响 | 第99-101页 |
·TiO_2对光催化的影响 | 第101-102页 |
·空气流量对降解率的影响 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第五章 含钛高炉渣、高钛渣和钛精矿光催化降解邻硝基酚 | 第104-116页 |
·引言 | 第104页 |
·含酚废水概述 | 第104-108页 |
·含酚废水来源及危害 | 第104-105页 |
·含酚废水的治理方法及研究进展 | 第105-108页 |
·实验样品及方法 | 第108-110页 |
·实验样品 | 第108-109页 |
·吸收曲线的测定 | 第109页 |
·标准曲线的测定 | 第109-110页 |
·光催化降解邻硝基酚溶液的实验方法 | 第110页 |
·反应时间对光催化效果的影响 | 第110-111页 |
·添加强氧化剂 H_2O_2对光催化性能的影响 | 第111-113页 |
·外加电场对光催化性能的影响 | 第113-114页 |
·pH值对光催化性能的影响 | 第114-115页 |
·本章小结 | 第115-116页 |
第六章 含钛高炉渣、高钛渣、钛精矿抗菌性研究 | 第116-132页 |
·引言 | 第116页 |
·抗菌材料的历史及发展现状 | 第116-118页 |
·无源及有源抗菌材料 | 第116-117页 |
·天然抗菌材料 | 第117页 |
·有机抗菌材料 | 第117页 |
·无机抗菌材料 | 第117-118页 |
·TiO_2抗菌材料的发展及应用 | 第118页 |
·实验方法 | 第118-119页 |
·抗菌实验方法的选择 | 第118页 |
·细菌的培养 | 第118-119页 |
·实验过程 | 第119页 |
·攀钢含钛高炉渣对大肠杆菌作用的实验 | 第119-127页 |
·不同处理温度下含钛高炉渣对大肠杆菌的作用 | 第119-121页 |
·光照对抗菌性能的影响 | 第121-123页 |
·Ag~+离子掺杂对抗菌性能的影响 | 第123-125页 |
·V_2O_5掺杂对抗菌性能的影响 | 第125-127页 |
·攀钢含钛高炉渣对金黄色葡萄球菌作用的实验研究 | 第127-130页 |
·攀钢高炉渣对金黄色葡萄球菌的作用 | 第127-129页 |
·CuO掺杂对抗菌性能的影响 | 第129-130页 |
·几种含钛物料的抗菌性能实验研究 | 第130-131页 |
·本章小结 | 第131-132页 |
第七章 结论 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-148页 |
附录:论文相关的研究内容 | 第148-152页 |
攻读博士学位期间的研究成果和发表的论文 | 第152-154页 |
致谢 | 第154-155页 |
作者简介 | 第155页 |