目录 | 第3-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-63页 |
1. 电气石的性质及其在光化学领域的应用 | 第9-11页 |
(1) 电气石及其自发极化性 | 第9页 |
(2) 电气石在中国的分布和开发情况 | 第9-10页 |
(3) 电气石在环保、健康卫生领域的应用情况 | 第10-11页 |
2. TiO_2晶型与结构概述 | 第11-12页 |
3. TiO_2光催化原理 | 第12-18页 |
4. 光催化研究历史沿革简介 | 第18-21页 |
5. 提高TiO_2光催化效率及可见光利用率的主要途径 | 第21-30页 |
(1) 复合技术 | 第21-23页 |
(2) 贵金属沉积 | 第23页 |
(3) 负载技术 | 第23-26页 |
(4) 掺杂技术 | 第26-30页 |
6. 磺胺药物在环境中的吸附、生物降解及光降解研究概述 | 第30-43页 |
(1) 磺胺类抗生素简介 | 第30-31页 |
(2) 磺胺类药物在环境中的迁移转化 | 第31-43页 |
1 )磺胺类药物的使用 | 第31-32页 |
2 )磺胺类药物的环境存在 | 第32-33页 |
3 )磺胺类药物的环境与健康影响 | 第33-36页 |
4 )磺胺类药物在环境中的归趋研究概述 | 第36-43页 |
7. 课题的提出及研究内容 | 第43页 |
8. 参考文献 | 第43-63页 |
第二章 电气石作为光催化剂对染料降解的研究 | 第63-77页 |
1. 前言 | 第63-64页 |
2. 材料和方法 | 第64-65页 |
(1) 试剂与器材 | 第64页 |
(2) 甲基蓝的光催化降解实验 | 第64页 |
(3) 电气石的XRD表征 | 第64-65页 |
3. 结果与讨论 | 第65-73页 |
(1) 电气石XRD图谱 | 第65-66页 |
(2) 电气石对甲基蓝的光催化降解效果 | 第66-67页 |
(3) 乙醇对光催化作用的影响 | 第67-69页 |
(4) 不同前处理方法对电气石光催化性能的可能影响 | 第69-70页 |
(5) Cl~-对光催化活性的影响 | 第70页 |
(6) SO_4~(2+)对催化作用的影响 | 第70-72页 |
(7) Cu~(2+)对催化作用的影响 | 第72-73页 |
(8) Mg~(2+)对催化作用的影响 | 第73页 |
4. 小结 | 第73-74页 |
5. 参考文献 | 第74-77页 |
第三章 电气石负载TiO_2的合成、表征及光催化性能研究 | 第77-107页 |
1. 前言 | 第77-78页 |
2. 材料与方法 | 第78-79页 |
(1) 锐钛矿型TiO_2的合成 | 第78页 |
(2) 电气石负载TiO_2的合成 | 第78-79页 |
(3) 染料光催化降解及分析 | 第79页 |
(4) TiO_2粉末的表征 | 第79页 |
3. 结果与讨论 | 第79-102页 |
(1) TiO_2的制备条件 | 第79-87页 |
(2) 电气石负载二氧化钛复合催化剂的光催化活性研究 | 第87-98页 |
(3) 电气石复合催化剂光降解体系的机理和影响因素研究 | 第98-102页 |
4. 小结 | 第102-103页 |
5. 参考文献 | 第103-107页 |
第四章 磺胺嘧啶紫外光降解及光催化降解研究 | 第107-125页 |
1. 前言 | 第107页 |
2. 材料与方法 | 第107-108页 |
3. 结果与讨论 | 第108-117页 |
(1) 乙醇添加影响 | 第108-110页 |
(2) N_2/H_2O_2影响 | 第110-111页 |
(3) 硝酸盐/亚硝酸盐作用 | 第111-112页 |
(4) 硫酸盐影响 | 第112-113页 |
(5) 碳酸氢根影响 | 第113-115页 |
(6) pH值影响 | 第115页 |
(7) α-FeOOH影响 | 第115-117页 |
(8) 磺胺嘧啶的TiO_2光催化降解 | 第117页 |
4. 小结 | 第117-118页 |
5. 参考文献 | 第118-125页 |
第五章 结论 | 第125-127页 |
本研究主要创新点总结 | 第127-128页 |
致谢 | 第128-129页 |