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光降解改性纳米二氧化钛农药载体与其制剂的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5页
第一章 文献综述第14-29页
    1.1 绿色纳米农药第14-19页
        1.1.1 可持续农业中农药的地位第14-15页
        1.1.2 农药的负面效应第15-17页
        1.1.3 可持续农业需要绿色农药第17-18页
        1.1.4 纳米技术与农药第18-19页
    1.2 光降解源纳米农药载体第19-26页
        1.2.1 TiO_2光催化降解原理第20-22页
        1.2.2 影响光催化活性的因素第22-26页
    1.3 本文主要研究内容及意义第26-29页
        1.3.1 选题意义第27页
        1.3.2 主要研究内容第27-29页
第二章 纳米TiO_2水解-溶胶制备及团聚机理第29-39页
    2.1 实验方法第29-31页
        2.1.1 TiO_2光催化剂的制备第29-30页
        2.1.2 TiO_2微粒的表征第30页
        2.1.3 光催化性能第30-31页
    2.2 结果与讨论第31-38页
        2.2.1 实验条件对TiO_2微粒的粒径分布影响第31-32页
        2.2.2 分散体系中阴离子的作用第32-33页
        2.2.3 TiO_2的TG-DTA分析第33-34页
        2.2.4 TiO_2的XRD、SEM分析第34-36页
        2.2.5 热处理温度和气氛对TiO_2光催化活性影响第36-37页
        2.2.6 光催化剂活性评价第37-38页
    2.3 本章小结第38-39页
第三章 碱土金属复合纳米TiO_2催化剂的制备及影响活性因素第39-50页
    3.1 实验部分第39-40页
        3.1.1 试剂与仪器第39-40页
        3.1.2 TiO_2掺杂光催化剂的制备第40页
        3.1.3 催化剂的活性评价第40页
    3.2 结果与讨论第40-49页
        3.2.1 复合催化剂和甲基橙的光谱分析第40-42页
        3.2.2 复合催化剂的SEM、XRD分析第42-43页
        3.2.3 影响掺杂催化剂活性的因素第43-48页
        3.3.4 紫外光、太阳光对甲基橙降解比较及掺杂离子的溶解第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 银沉积纳米TiO_2光催化剂的制备及活性研究第50-61页
    4.1 实验部分第50-51页
        4.1.1 试剂与仪器第50-51页
        4.1.2 催化剂的制备第51页
        4.1.3 光催化反应第51页
    4.2 结果与讨论第51-59页
        4.2.1 催化剂的UV-Vis漫反射光谱第51-52页
        4.2.2 催化剂的SEM、XRD分析第52-53页
        4.2.3 影响光催化剂活性的因素第53-59页
        4.2.4 太阳光催化降解MO第59页
    4.3 本章小结第59-61页
第五章 掺硼纳米TiO_2光降解源的制备及光催化性能第61-76页
    5.1 实验部分第61-62页
        5.1.1 主要仪器设备及试剂第61页
        5.1.2 掺硼TiO_2光催剂的制备第61-62页
        5.1.3 掺硼TiO_2光催化剂的活性评价第62页
        5.1.4 分析方法第62页
    5.2 结果与讨论第62-75页
        5.2.1 二甲酚橙的结构及光谱分析第62-63页
        5.2.2 掺硼纳米TiO_2光催化剂的表征第63-68页
        5.2.3 光催化剂的活性评价第68-75页
    5.3 本章小结第75-76页
第六章 烯酰吗啉农药的光催化降解及分解机理第76-89页
    6.1 实验部分第76-78页
        6.1.1 主要试剂与仪器第76-77页
        6.1.2 光催化降解实验第77页
        6.1.3 Ag/TiO_2的表面改性和吸附第77-78页
        6.1.4 模拟农药制剂的制备及光降解第78页
        6.1.5 分析方法第78页
    6.2 实验结果与讨论第78-88页
        6.2.1 催化剂用量对光催化降解率的影响第78-79页
        6.2.2 溶液pH值对光催化降解率的影响第79-81页
        6.2.3 烯酰吗啉分子的电荷密度分布第81-82页
        6.2.4 氧化剂对光催化降解率的影响第82页
        6.2.5 催化剂对农药的吸附作用第82-84页
        6.2.6 模拟农药制剂涂膜的太阳光降解第84-85页
        6.2.7 紫外光和太阳光对DMM矿化率比较第85页
        6.2.8 烯酰吗啉降解的动力学第85-86页
        6.2.9 烯酰吗啉降解路径分析第86-88页
    6.3 本章小结第88-89页
第七章 溴虫腈农药的光催化降解及分解机理研究第89-98页
    7.1 实验部分第89-90页
        7.1.1 主要试剂与仪器第89页
        7.1.2 紫外光催化降解第89-90页
        7.1.3 催化剂表面改性和吸附第90页
        7.1.4 模拟制剂的制备及太阳光降解第90页
        7.1.5 分析方法第90页
    7.2 结果与讨论第90-97页
        7.2.1 催化剂用量对分解率的影响第90-92页
        7.2.2 溶液pH值对分解率的影响第92-93页
        7.2.3 溴虫腈分子的电荷密度分布第93-94页
        7.2.4 太阳光对农药制剂中溴虫腈的分解第94-95页
        7.2.5 溴虫腈的光催化分解机理推导第95-97页
    7.3 本章小结第97-98页
第八章 纳米光降解源表面的亲酯性修饰及吸附行为第98-109页
    8.1 QCM技术原理第99-101页
        8.1.1 压电现象第99页
        8.1.2 传感晶体频率于固体涂层质量、吸附分子数的关系第99-100页
        8.1.3 压电石英晶体微天平QCM的组装第100页
        8.1.4 晶体涂层第100-101页
    8.2 实验部分第101-103页
        8.2.1 主要试剂与仪器第101页
        8.2.2 QCM气相传感器第101-102页
        8.2.3 实验方法第102-103页
    8.3 结果与讨论第103-108页
        8.3.1 QCM研究有机气体在纳米TiO_2上的吸附行为第103-105页
        8.3.2 多孔纳米TiO_2膜电极对农药的吸附第105-108页
    8.4 本章小结第108-109页
第九章 光降解源纳米农药制剂的制备及光降解活性第109-121页
    9.1 实验部分第109-112页
        9.1.1 试剂及仪器第109-110页
        9.1.2 实验方案第110-112页
    9.2 结果与讨论第112-119页
        9.2.1 硬脂酸改性的纳米Ag/TiO_2第113-114页
        9.2.2 几种甲基嘧啶磷纳米制剂的光降解活性比较第114-115页
        9.2.3 不同溴虫腈农药制剂的光降解活性第115-116页
        9.2.4 甲基嘧啶磷纳米制剂光降解第116页
        9.2.5 二嗪磷纳米粉体制剂光降解第116-117页
        9.2.6 纳米农药制剂型态粒径分析第117-119页
    9.3 本章小结第119-121页
第十章 光降解源纳米农药制剂生物活性评价及残留试验第121-134页
    10.1 实验部分第121-125页
        10.1.1 农药制剂的室内毒力测定方法第121-122页
        10.1.2 溴虫腈纳米制剂的田间药效试验方法第122-123页
        10.1.3 甲基嘧啶磷纳米乳剂田间药效对比第123-124页
        10.1.4 不同甲基对硫磷纳米农药制剂药效比较第124-125页
        10.1.5 土壤、植物中溴虫腈残留量分析第125页
    10.2 结果与讨论第125-133页
        10.2.1 室内毒力测定试验第125-127页
        10.2.2 不同纳米制剂田间药效试验结果第127-129页
        10.2.3 溴虫腈纳米制剂在土壤和植物中的残留量第129-133页
    10.3 本章小结第133-134页
第十一章 结论第134-141页
参考文献第141-156页
附录1 部分谱图第156-167页
附录2 致谢第167-168页
附录3 攻读学位期间主要的研究成果第168-169页

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