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强化传递型Zr掺杂有序介孔SiO2/void/TiO2填充PVDF光催化膜的研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 TiO_2光催化技术第9-12页
        1.2.1 TiO_2晶型第9-10页
        1.2.2 TiO_2光催化反应机理第10-11页
        1.2.3 TiO_2光催化研究进展第11-12页
    1.3 TiO_2光催化剂的固定化进展第12-15页
        1.3.1 无机载体第13页
        1.3.2 聚合物载体第13-14页
        1.3.3 聚偏氟乙烯(PVDF)载体第14-15页
        1.3.4 SiO_2外壳对传质传光的影响第15页
    1.4 SiO_2外壳刻蚀的研究进展第15-16页
    1.5 非化学计量化合物的研究进展第16-17页
    1.6 本论文研究意义、内容及创新点第17-19页
        1.6.1 本论文研究意义第17页
        1.6.2 本论文研究内容第17-18页
        1.6.3 本论文的创新点第18-19页
第二章 TiO_2粒子和 TiO_2/油酸复合粒子的制备与表征第19-32页
    2.1 实验部分第19-22页
        2.1.1 实验药品第19页
        2.1.2 实验仪器第19-20页
        2.1.3 TiO_2粒子和 TiO_2/油酸粒子的制备第20-21页
        2.1.4 样品表征和性能测试第21-22页
    2.2 结果与讨论第22-28页
        2.2.1 制备方法对 TiO_2光催化粒子形貌结构和粒径的影响第22-24页
        2.2.2 陈化时间对 TiO_2光催化粒子形貌结构和粒径的影响第24-25页
        2.2.3 煅烧对 TiO_2光催化粒子形貌、晶型和光催化效果的影响第25-27页
        2.2.4 包覆反应温度对 TiO_2/油酸复合粒子的影响第27-28页
    2.3 样品的表征第28-31页
        2.3.1 FT-IR 表征第28-29页
        2.3.2 SEM 表征第29-30页
        2.3.3 TEM 表征第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 有序介孔 Zr-SiO_2/void/TiO_2光催化粒子的制备与表征第32-50页
    3.1 实验部分第32-36页
        3.1.1 实验药品第32页
        3.1.2 实验仪器第32-33页
        3.1.3 有序介孔 Zr-SiO_2/void/TiO_2光催化粒子的制备第33-34页
        3.1.4 样品表征和性能测试第34-36页
    3.2 结果与讨论第36-42页
        3.2.1 氧氯化锆掺杂量对 Zr-SVT 光催化性能的影响第36-37页
        3.2.2 氧氯化锆掺杂量对 Zr-SVT 吸附性能的影响第37-38页
        3.2.3 晶化温度对 Zr-SVT 光催化性能的影响第38-39页
        3.2.4 晶化时间对 Zr-SVT 光催化性能的影响第39-41页
        3.2.5 Zr-SVT 浓度对 Zr-SVT 光催化性能的影响第41-42页
    3.3 样品的表征第42-47页
        3.3.1 FT-IR 表征第42-43页
        3.3.2 SEM 表征第43页
        3.3.3 TEM 表征第43-45页
        3.3.4 XRD 表征第45-46页
        3.3.5 BET 表征第46-47页
    3.4 Zr-SVT 的合成机理和促进传质机理第47-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第四章 有序介孔 Zr-SiO_2/void/TiO_2光催化粒子的孔道刻蚀第50-57页
    4.1 实验部分第50-52页
        4.1.1 实验药品第50-51页
        4.1.2 实验仪器第51页
        4.1.3 有序介孔 Zr-SiO_2/void/TiO_2光催化粒子的刻蚀第51页
        4.1.4 样品表征和性能测试第51-52页
    4.2 结果与讨论第52-54页
        4.2.1 刻蚀时间对 Zr-SVT 光催化性能的影响第52-53页
        4.2.2 NaHCO3溶液的浓度对 Zr-SVT 光催化性能的影响第53-54页
    4.3 样品表征第54-55页
        4.3.1 BET 表征第54-55页
    4.4 NaHCO3溶液刻蚀机理第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 光催化膜的制备及应用研究第57-71页
    5.1 实验部分第57-61页
        5.1.1 实验药品第57-58页
        5.1.2 实验仪器第58页
        5.1.3 PVDF 基膜和 Zr-SVTP 的制备第58-59页
        5.1.4 样品表征和性能测试第59-61页
    5.2 结果与讨论第61-69页
        5.2.1 PVDF 含量对 PVDF 基膜孔隙率的影响第61-62页
        5.2.2 PVDF 含量对 PVDF 基膜拉伸强度的影响第62页
        5.2.3 PVDF 含量对 PVDF 基膜透光性能的影响第62-63页
        5.2.4 Zr-SVT 填充量对 Zr-SVTP 透光性能的影响第63-64页
        5.2.5 Zr-SVT 填充量对 Zr-SVTP 光催化性能的影响第64-65页
        5.2.6 Zr-SVTP 使用次数对 Zr-SVTP 光催化性能的影响第65-66页
        5.2.7 TiO_2光催化粒子、Zr-SVT 和 Zr-SVTP 降解自制含油废水的效果第66-67页
        5.2.8 TiO_2光催化粒子、Zr-SVT 和 Zr-SVTP 降解油田含油废水的效果第67-68页
        5.2.9 超声清洗和 NaOH 碱液清洗对 Zr-SVTP 降解油田含油废水效果的影响第68-69页
    5.3 样品的表征第69-70页
        5.3.1 SEM 表征第69-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 结论第71-72页
参考文献第72-81页
发表论文和参加科研情况说明第81-82页
致谢第82页

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