学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 氨氮废水来源及其排放标准 | 第9-11页 |
1.1.1 氨氮废水来源和危害性 | 第9-10页 |
1.1.2 氨氮废水排放标准 | 第10-11页 |
1.2 氨氮废水处理技术及研究进展 | 第11-15页 |
1.2.1 生物法 | 第11-12页 |
1.2.2 化学沉淀法 | 第12-13页 |
1.2.3 吹脱法 | 第13-14页 |
1.2.4 膜分离法 | 第14页 |
1.2.5 折点氯化法 | 第14-15页 |
1.2.6 光催化氧化法 | 第15页 |
1.3 光催化剂分类及研究进展 | 第15-18页 |
1.3.1 钙钛矿型复合氧化物 | 第15-16页 |
1.3.2 钒副族(VB)复合氧化物和钨酸盐光催化剂 | 第16-17页 |
1.3.3 铋系光催化剂 | 第17页 |
1.3.4 复合半导体型可见光催化剂 | 第17页 |
1.3.5 杂多酸可见光催化剂 | 第17-18页 |
1.4 TiO_2光催化剂的制备及其在废水处理中的应用 | 第18-20页 |
1.4.1 钛醇盐水解法 | 第18页 |
1.4.2 溶胶凝胶法(Sol-Gel) | 第18-19页 |
1.4.3 水热合成法 | 第19页 |
1.4.4 微乳液法 | 第19-20页 |
1.5 提高TiO_2光催化活性的研究进展 | 第20-25页 |
1.5.1 影响TiO_2光催化活性的主要因素 | 第20-22页 |
1.5.2 TiO_2光催化剂的改性研究 | 第22-24页 |
1.5.3 TiO_2光催化剂负载的研究 | 第24-25页 |
1.6 研究目的与内容 | 第25-27页 |
1.6.1 研究目的 | 第25-26页 |
1.6.2 研究内容 | 第26-27页 |
第二章 实验设计 | 第27-35页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验药品 | 第27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2 实验方法 | 第28-30页 |
2.2.1 改性TiO_2粉体光催化剂的制备 | 第28-29页 |
2.2.2 改性TiO_2/BF复合光催化剂制备 | 第29-30页 |
2.2.3 氨氮去除率的测定 | 第30页 |
2.3 测试与表征 | 第30-35页 |
2.3.1 差热-热重分析(TG) | 第30-31页 |
2.3.2 X射线衍射分析(XRD) | 第31-32页 |
2.3.3 场发射扫描电子显微镜分析(FESEM) | 第32页 |
2.3.4 透射电子显微镜分析(TEM) | 第32页 |
2.3.5 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第32页 |
2.3.6 紫外可见吸收光谱分析(UV-Vis) | 第32-35页 |
第三章 结果与讨论 | 第35-59页 |
3.1 Ag~0-Ce~(4+)-La~(3+)协同改性对TiO_2粉体光催化性能研究 | 第35-44页 |
3.1.1 Ag~0-Ce~(4+)-La~(3+)协同改性TiO_2的初探实验 | 第35-36页 |
3.1.2 Ag~0-Ce~(4+)-La~(3+)/TiO_2光催化剂结构分析 | 第36-39页 |
3.1.3 Ag~0-Ce~(4+)-La~(3+)/TiO_2在氨氮废水降解中的光催化性能研究 | 第39-44页 |
3.2 TiO_2/玄武岩纤维复合光催化剂的结构与性能 | 第44-52页 |
3.2.1 玄武岩纤维基体预处理对其结构与性能的影响 | 第44-46页 |
3.2.2 TiO_2/玄武岩纤维复合光催化剂的催化性能 | 第46-47页 |
3.2.3 热处理温度对改性TiO_2光催化性能的影响 | 第47-50页 |
3.2.4 改性TiO_2在不同pH值氨氮废水中光催化性能研究 | 第50-52页 |
3.3 TiO_2光催化反应机理及催化动力学分析 | 第52-59页 |
3.3.1 改性TiO_2光催化反应机理的探讨 | 第52-54页 |
3.3.2 改性TiO_2光催化动力学分析 | 第54-59页 |
第四章 结论与展望 | 第59-61页 |
4.1 研究结论 | 第59-60页 |
4.2 问题与展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
发表论文和参加科研情况 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |