论文目录 | |
摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
· TiO_2光催化氧化技术 | 第12-15页 |
· TiO_2光催化的机理 | 第12-14页 |
· TiO_2光催化的研究现状 | 第14-15页 |
· TiO_2光催化剂活性提高的方法和途径 | 第15-18页 |
· TiO_2表面沉积贵金属离子 | 第15页 |
· 复合半导体 | 第15-16页 |
· 金属离子掺杂 | 第16-17页 |
· 表面光敏化 | 第17-18页 |
· 光催化技术与其他降解方法的联用 | 第18页 |
· 光电协同催化氧化技术 | 第18-21页 |
· 光电催化反应发展进程及其机理 | 第18-19页 |
· 光电极的制备及光电反应系统 | 第19-20页 |
· 光电化学反应器结构和类型 | 第20页 |
· TiO_2光电催化过程理论分析 | 第20-21页 |
· 我国的水污染状况 | 第21页 |
· 印染污水处理的现状和进展 | 第21-23页 |
· 染料的分类 | 第21-22页 |
· 染料废水的常用处理技术 | 第22-23页 |
· 本研究课题的提出 | 第23页 |
· 反应目标物的选取 | 第23-25页 |
第2章 实验和表征方法 | 第25-29页 |
· 实验试剂及仪器 | 第25-26页 |
· 实验试剂及原料 | 第25-26页 |
· 实验仪器及设备 | 第26页 |
· 反应装置 | 第26-27页 |
· 实验方法 | 第27-28页 |
· 光阳极的制备 | 第27页 |
· 光电催化 | 第27-28页 |
· 表征方法 | 第28-29页 |
· 差热-热重分析(TG-DTA) | 第28页 |
· X 射线粉末衍射分析(XRD) | 第28页 |
· 红外光谱分析(IR) | 第28页 |
· 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第28页 |
· X 射线光电子能谱分析(XPS) | 第28-29页 |
第3章 泡沫镍负载多孔 TiO_2光阳极的制备及其光电催化活性研究 | 第29-40页 |
· 催化剂的制备与表征 | 第29-32页 |
· 泡沫镍负载多孔 TiO_2光阳极的制备 | 第29-30页 |
· 泡沫镍负载多孔 TiO_2光阳极的表征 | 第30-32页 |
· 泡沫镍负载多孔 TiO_2薄膜电极光电催化降解亚甲基蓝 | 第32-37页 |
· 负载次数对催化剂催化性能的影响 | 第32-33页 |
· 光电催化、光催化和电催化对 MB 降解比较 | 第33-34页 |
· 活性炭模板量对薄膜电极催化性能影响 | 第34-35页 |
· 阳极偏压对光电催化降解的影响 | 第35-36页 |
· 通气速率对光电催化降解的影响 | 第36页 |
· 亚甲基蓝初始溶液浓度对光电催化降解的影响 | 第36-37页 |
· 降解过程中染料的光谱分析及其降解机理 | 第37-38页 |
· 小结 | 第38-40页 |
第4章 泡沫镍负载多孔 Ag-TiO_2光阳极的制备及其光电催化活性研究 | 第40-52页 |
· 催化剂的制备与表征 | 第40-45页 |
· 泡沫镍负载多孔 Ag-TiO_2光阳极的制备 | 第40-41页 |
· 泡沫镍负载多孔 Ag-TiO_2光阳极的表征 | 第41-45页 |
· 泡沫镍负载多孔 Ag-TiO_2薄膜电极光电催化降解亚甲基蓝 | 第45-51页 |
· 负载次数对催化剂催化性能的影响 | 第46页 |
· Ag 掺杂量对多孔 Ag-TiO_2薄膜电极光电催化性能的影响 | 第46-47页 |
· 光电催化、光催化和电催化对 MB 降解比较 | 第47-48页 |
· 外加电极电位对 MB 光电降解的影响 | 第48-49页 |
· 溶液初始 pH 值对 MB 光电降解的影响 | 第49-50页 |
· MB 溶液初始浓度的影响 | 第50页 |
· 泡沫镍负载多孔 Ag-TiO_2光阳极的稳定性 | 第50-51页 |
· 小结 | 第51-52页 |
第5章 光电催化反应动力学研究 | 第52-57页 |
· 光催化、光电催化的降解动力学常数的比较 | 第52-53页 |
· 优化条件下光电催化在不同反应物浓度的动力学常数 | 第53-54页 |
· MB 初始浓度对催化反应的影响 | 第53页 |
· 不同 MB 初始浓度下的动力学常数 | 第53-54页 |
· 光电催化反应动力学模型的建立 | 第54-56页 |
· 小结 | 第56-57页 |
结束语 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第64
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