中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-29页 |
·光氧化物降解有机物的发展历史以及研究现状 | 第9-14页 |
·氧化技术处理染料废水 | 第14-17页 |
·染料废水特点 | 第14页 |
·染料发色机理 | 第14页 |
·染料废水的脱色方法 | 第14-17页 |
·光催化氧化技术处理染料废水 | 第17页 |
·光催化发展过程中所需要面对的问题 | 第17-18页 |
·TiO_2 光催化剂的催化机理及制备方法 | 第18-20页 |
·TiO_2 光催化的基本原理 | 第18-19页 |
·TiO_2 粉体的制备方法 | 第19-20页 |
·光催化降解动力学的研究 | 第20-22页 |
·化反应器的研究现状 | 第22-27页 |
·光催化反应器的分类 | 第22-23页 |
·典型的光催化反应器 | 第23-27页 |
·光催化降解水中有机物的研究所面临的问题 | 第27-28页 |
·本文的主要研究内容 | 第28-29页 |
第二章 微波低温法制备纳米级TiO_2 | 第29-40页 |
·纳米TiO_2 常见的合成方法 | 第29页 |
·微波辅助合成 | 第29-31页 |
·微波能量场简述 | 第29-30页 |
·微波能量场作用 | 第30-31页 |
·实验部分 | 第31-33页 |
·实验仪器和设备与主要试剂 | 第31-32页 |
·TiO_2 纳米粉体的制备 | 第32-33页 |
·TiO_2 粒子的表征 | 第33-34页 |
·晶体型态分析(XRD) | 第33页 |
·晶体粒度及结构分析(HRTEM) | 第33-34页 |
·低温制备纳米TiO_2 粒子的实验结果分析 | 第34-37页 |
·不同配制酸对TiO_2 粒子晶粒尺寸和结晶度的影响 | 第34-35页 |
·微波功率对TiO_2 粒子晶粒尺寸和晶度的影响 | 第35页 |
·微波处理时间对TiO_2 粒子晶粒尺寸和结晶度的影响 | 第35-36页 |
·不同微波处理对TiO_2 粒子晶粒尺寸和结晶度的影响 | 第36-37页 |
·光催化实验样品的制备及表征 | 第37-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第三章 络合黑染料在光催化剂TiO_2上的吸附性能研究 | 第40-53页 |
·吸附等温方程式 | 第40-42页 |
·实验仪器与药品 | 第42-43页 |
·吸附实验 | 第43-46页 |
·吸附量的测定方法 | 第43页 |
·吸附量的计算 | 第43页 |
·络合黑染料浓度测定方法 | 第43-44页 |
·络合黑染料溶液在最大吸收波长下的标准曲线 | 第44-45页 |
·吸附性能的测定 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-52页 |
·吸附曲线 | 第46页 |
·不同类型TiO_2 吸附曲线 | 第46-48页 |
·甲基橙的吸附曲线 | 第48页 |
·浸润吸附曲线 | 第48-50页 |
·不同制备方法制备的TiO_2 的吸附性能 | 第50-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第四章 TiO_2悬浆体系光催化降解络合黑动力学 | 第53-63页 |
·络合黑染料基本性质 | 第53-54页 |
·实验仪器及药品 | 第54页 |
·分析方法 | 第54-55页 |
·实验流程 | 第55页 |
·实验方法 | 第55页 |
·实验内容 | 第55-60页 |
·溶液的初始浓度对光催化效果的影响 | 第55-57页 |
·催化剂用量对光催化效果的影响 | 第57-59页 |
·不同方法制备的TiO_2 对光催化效果的影响 | 第59-60页 |
·光催化降解动力学实验的基本内容 | 第60页 |
·动力学实验数据处理 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
第五章 络合黑染料在连续循环式光催化反应器中降解 | 第63-76页 |
·连续内循环式光催化反应器的设计 | 第63-65页 |
·实验具体操作方法 | 第65-67页 |
·分析方法 | 第67页 |
·实验仪器及药品 | 第67-68页 |
·循环连续式光催化反应器的研究 | 第68-74页 |
·主要操作参数的确定 | 第68-70页 |
·正交实验结果及分析 | 第70-74页 |
·小结 | 第74-76页 |
第六章 结论和展望 | 第76-79页 |
·结论 | 第76-77页 |
·展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
致谢 | 第84页 |