摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 前言 | 第10-21页 |
1.1 染料废水污染现状及处理方法 | 第10-12页 |
1.1.1 染料废水的污染 | 第10页 |
1.1.2 染料废水的处理方法 | 第10-12页 |
1.2 紫外线危害及紫外屏蔽剂的分类 | 第12-13页 |
1.2.1 有机类紫外线屏蔽剂 | 第12-13页 |
1.2.2 无机类紫外线屏蔽剂 | 第13页 |
1.3 纳米材料的特性 | 第13-14页 |
1.4 氧化铈的结构和基本性质 | 第14-15页 |
1.5 纳米氧化铈空心球的制备方法 | 第15-17页 |
1.5.1 溶剂热反应法 | 第15-16页 |
1.5.2 模板法 | 第16-17页 |
1.6 氧化铈主要用途 | 第17-19页 |
1.6.1 水处理吸收剂 | 第17页 |
1.6.2 紫外屏蔽剂 | 第17-18页 |
1.6.3 催化 | 第18页 |
1.6.4 燃料电池 | 第18-19页 |
1.6.5 抛光材料 | 第19页 |
1.7 本课题研究内容、目的及意义 | 第19-21页 |
1.7.1 本课题主要研究内容 | 第19-20页 |
1.7.2 本课题研究目的及意义 | 第20-21页 |
第二章 实验方法和表征手段 | 第21-35页 |
2.1 实验方法 | 第21页 |
2.2 实验流程 | 第21-23页 |
2.2.1 实验试剂和仪器 | 第22-23页 |
2.2.2 样品制备的步骤 | 第23页 |
2.3 样品的表征方法 | 第23-25页 |
2.4 样品的表征分析 | 第25-34页 |
2.4.1 SEM和TEM分析 | 第25-26页 |
2.4.2 元素分析 | 第26-28页 |
2.4.3 BET分析 | 第28-29页 |
2.4.4 密度分析 | 第29-30页 |
2.4.5 FT-IR分析 | 第30-31页 |
2.4.6 TG-DSC分析 | 第31-32页 |
2.4.7 XRD分析 | 第32-33页 |
2.4.8 紫外漫反射吸收光谱分析 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 探索影响氧化铈空心球形貌的因素 | 第35-42页 |
3.1 水浴温度对样品形貌的影响 | 第35-36页 |
3.2 铈源的量对样品形貌的影响 | 第36-37页 |
3.3 沉淀剂的种类、添加量及加入方式对样品形貌的影响 | 第37-40页 |
3.3.1 NH_3·H_2O为沉淀剂 | 第37-38页 |
3.3.2 NaOH为沉淀剂 | 第38-39页 |
3.3.3 沉淀剂的加入方式 | 第39-40页 |
3.4 煅烧温度对样品形貌的影响 | 第40页 |
3.5 氧化铈空心球形成机理分析 | 第40-41页 |
3.7 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 纳米氧化铈空心球的吸附性能 | 第42-52页 |
4.1 前言 | 第42页 |
4.2 吸附性能测试实验 | 第42-45页 |
4.2.1 染料溶液的标定 | 第43-44页 |
4.2.2 染料吸附实验 | 第44-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-51页 |
4.3.1 不同材料对AB 210吸附性能比较 | 第45-46页 |
4.3.2 纳米氧化铈空心球对低浓度的偶氮染料的去除率分析 | 第46页 |
4.3.3 纳米氧化铈空心球对AB 210染料的吸附动力学 | 第46-47页 |
4.3.4 纳米氧化铈空心球对偶氮染料的等温吸附模型 | 第47-49页 |
4.3.5 吸附染料后样品的红外分析 | 第49-50页 |
4.3.6 纳米氧化铈空心球的重复利用率 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 纳米氧化铈空心球的紫外线吸收性能 | 第52-62页 |
5.1 前言 | 第52页 |
5.2 紫外屏蔽实验 | 第52-55页 |
5.2.1 Rh B溶液的选择和标定 | 第53-54页 |
5.2.2 紫外屏蔽的实验 | 第54-55页 |
5.3 结果与讨论 | 第55-61页 |
5.3.1 最优条件下制备样品的紫外性能 | 第55-58页 |
5.3.2 煅烧温度对氧化铈空心球的紫外屏蔽性能的影响 | 第58-60页 |
5.3.3 光源的功率对Rh B溶液自降解的影响 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 结论、展望和创新点 | 第62-63页 |
6.1 结论 | 第62页 |
6.2 展望 | 第62页 |
6.3 创新点 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第76页 |