首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文--技术方法论文

三维粒子电极光电催化性能的研究

摘要第1-8页
Abstract第8-14页
第1章 绪论第14-29页
   ·概述第14页
   ·半导体 TiO_2光催化剂的研究第14-16页
     ·TiO_2简介第14-15页
     ·TiO_2光催化反应机理第15-16页
   ·TiO_2光催化剂的研究现状及发展第16-20页
     ·TiO_2催化剂的固定化第17-19页
     ·TiO_2催化剂的改性第19-20页
   ·TiO_2光电催化的研究第20-22页
     ·TiO_2光电催化原理第20-21页
     ·TiO_2光电催化技术的应用及展望第21-22页
   ·影响 TiO_2光电催化性能的因素第22-24页
     ·TiO_2催化剂的影响第22-23页
     ·外加电压的影响第23页
     ·溶液初始 pH 值的影响第23页
     ·目标物初始浓度的影响第23页
     ·电解质浓度的影响第23-24页
   ·三维电极电催化第24-26页
     ·三维电极电催化简介第24页
     ·三维电极反应机理研究第24-25页
     ·三维电极粒子电极材料的研究第25-26页
   ·三维电极电助光催化的研究第26-27页
   ·课题选择的意义和内容第27-29页
     ·研究目的第27页
     ·研究内容第27-29页
第2章 实验材料与分析方法第29-35页
   ·实验原料与仪器第29-31页
     ·原料、试剂第29页
     ·实验仪器第29-30页
     ·实验装置第30-31页
   ·实验材料第31-33页
     ·实验材料预处理第31页
     ·溶胶凝胶法制备负载型粒子电极第31-32页
     ·过渡周期金属元素掺杂负载型粒子电极的制备第32-33页
     ·稀土金属元素掺杂 TiO_2/蛭石粒子电极的制备第33页
   ·表征分析方法第33-35页
     ·扫描电镜分析(SEM)第33-34页
     ·能谱仪分析(EDS)第34页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第34-35页
第3章 TiO_2/沸石与活性炭粒子三维电极光电催化的研究第35-62页
   ·实验方法第35页
   ·影响光电催化性能的因素第35-36页
   ·结果与讨论第36-49页
     ·TiO_2/沸石粒子的表征第36-37页
     ·煅烧温度对亚甲基蓝降解率的影响第37-38页
     ·粒子配比对亚甲基蓝降解率的影响第38-40页
     ·外加电压亚对甲基蓝降解率的影响第40-41页
     ·电解质溶液浓度对亚甲基蓝溶液降解率的影响第41-42页
     ·亚甲基蓝初始浓度对其降解率的影响第42-43页
     ·pH 值对亚甲基蓝降解率的影响第43-45页
     ·光照高度对亚甲基蓝溶液降解率的影响第45-46页
     ·电极间距对亚甲基蓝溶液降解率的影响第46-47页
     ·曝气对亚甲基蓝溶液降解率的影响第47-48页
     ·不同降解方式降解亚甲基蓝对比实验第48-49页
   ·过渡金属元素掺杂 TiO_2/沸石粒子对亚甲基蓝降解率的影响第49-56页
     ·Mn~(2+)掺杂对三维光电催化效率的影响第50-51页
     ·Cr~(3+)掺杂对三维光电催化效率的影响第51-52页
     ·Fe~(3+)掺杂对三维光电催化效率的影响第52-53页
     ·Co~(2+)掺杂对三维光电催化效率的影响第53-54页
     ·Ni~(2+)掺杂对三维光电催化效率的影响第54页
     ·Cu~(2+)掺杂对三维光电催化效率的影响第54-55页
     ·不同离子掺杂对亚甲基蓝溶液降解率的讨论第55-56页
   ·亚甲基蓝溶液的动力学分析第56-59页
     ·零级动力学拟合第57-58页
     ·一级动力学拟合第58-59页
   ·TiO_2/沸石三维电极光电催化稻谷综合加工废水第59-61页
     ·废水的来源第59页
     ·实验方法第59-60页
     ·不同降解方式对稻谷加工废水降解的影响第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第4章 TiO_2/蛭石与活性炭粒子三维电极光电催化的研究第62-86页
   ·实验方法第62页
   ·影响光电催化性能的因素第62页
   ·结果与讨论第62-77页
     ·表征第62-64页
     ·煅烧温度对 TiO_2/蛭石粒子光电催化性能的影响第64-65页
     ·TiO_2/蛭石与 GAC 粒子配比对光电催化性能的影响第65-67页
     ·亚甲基蓝初始浓度对其降解率的影响第67页
     ·电解质浓度对亚甲基蓝降解率的影响第67-69页
     ·电源电压对亚甲基啦降解率的影响第69页
     ·电极间距对亚甲基蓝降解率的影响第69-70页
     ·溶液初始 pH 值对亚甲基蓝降解率的影响第70-71页
     ·光照高度对亚甲基蓝溶液降解率的影响第71-72页
     ·曝气对亚甲基蓝降解率的影响第72-73页
     ·不同降解方式降解亚甲基蓝对比第73-75页
     ·TiO_2/蛭石催化降解亚甲基蓝动力学研究第75-77页
   ·金属离子掺杂对亚甲基蓝降解率的影响第77-83页
     ·V~(5+)掺杂对三维光电催化效率的影响第77页
     ·Cr~(3+)掺杂对三维光电催化效率的影响第77-78页
     ·Mn~(2+)掺杂对三维光电催化效率的影响第78-79页
     ·Fe~(3+)掺杂对三维光电催化效率的影响第79页
     ·Co~(2+)掺杂对三维光电催化效率的影响第79-80页
     ·Ni~(2+)掺杂对三维光电催化效率的影响第80-81页
     ·Cu~(2+)掺杂对三维光电催化效率的影响第81页
     ·Ag~+掺杂对三维光电催化效率的影响第81-82页
     ·不同金属离子掺杂对降解率影响的讨论第82-83页
   ·稀土金属元素掺杂对亚甲基蓝降解率的影响第83-85页
   ·本章小结第85-86页
结论第86-88页
参考文献第88-96页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第96-97页
致谢第97-98页

论文共98页,点击 下载论文
上一篇:微波法制备铝基柱撑膨润土及吸附性能研究
下一篇:真空辊技术在铝板带纵剪机组中的应用与研究