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强疏水化介孔分子筛负载TiO2对邻苯二甲酸酯的吸附与光催化降解特性

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强疏水化介孔分子筛负载TiO2对邻苯二甲酸酯的吸附与光催化降解特性
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-29页
  1.1 邻苯二甲酸酯概况第12-16页
    1.1.1 邻苯二甲酸酯的来源和危害第12-14页
    1.1.2 邻苯二甲酸酯的污染现状和去除方法第14-16页
  1.2 介孔分子筛概述第16-22页
    1.2.1 介孔分子筛简介第16页
    1.2.2 介孔分子筛表面有机改性的原理和方法第16-19页
    1.2.3 介孔分子筛表面有机改性的应用第19-22页
  1.3 TiO_2光催化技术第22-26页
    1.3.1 TiO_2光催化作用原理第22-24页
    1.3.2 TiO_2光催化活性影响因素第24-25页
    1.3.3 TiO_2光催化技术降解有机污染物研究进展第25-26页
  1.4 研究意义和内容第26-29页
    1.4.1 研究目的和意义第26-28页
    1.4.2 研究内容第28-29页
第二章 实验材料和性能评价方法第29-36页
  2.1 实验仪器与试剂第29-30页
    2.1.1 实验仪器第29页
    2.1.2 实验试剂第29-30页
  2.2 材料表征方法第30-32页
    2.2.1 X 射线衍射分析(XRD)第30-31页
    2.2.2 傅立叶红外光谱分析(FT-IR)第31页
    2.2.3 N_2吸附/脱附等温线(N2低温物理吸附法)第31-32页
    2.2.4 水的接触角第32页
    2.2.5 紫外-可见漫反射光谱(UV-vis)第32页
  2.3 材料的吸附和光催化降解性能评价方法第32-36页
    2.3.1 目标污染物及分析方法第32-34页
    2.3.2 吸附性能评价第34-35页
    2.3.3 光降解性能评价第35-36页
第三章 材料合成条件的优化第36-44页
  3.1 疏水化 TFP-MCM-41 的合成第36-37页
  3.2 结果与讨论第37-43页
    3.2.1 最佳改性剂量的确定第37-38页
    3.2.2 最佳反应时间的确定第38-40页
    3.2.3 最佳反应温度的确定第40-43页
  3.3 本章小结第43-44页
第四章 疏水改性 MCM-41 材料对邻苯二甲酸二丁酯的吸附性能研究第44-58页
  4.1 吸附剂的制备第45页
  4.2 吸附剂的表征结果分析第45-49页
    4.2.1 吸附剂的 XRD 表征第45-46页
    4.2.2 BET 比表面积及孔径分析第46-47页
    4.2.3 FT-IR 分析第47-48页
    4.2.4 吸附剂的表观疏水性测试第48-49页
  4.3 吸附剂的吸附性能考察结果与讨论第49-57页
    4.3.1 吸附剂用量的影响第49页
    4.3.2 吸附过程的动力学第49-51页
    4.3.3 吸附平衡模型及热力学第51-55页
    4.3.4 选择性吸附性能第55-57页
  4.5 本章小结第57-58页
第五章 疏水化 MCM-41 负载 TiO_2复合光催化剂对邻苯二甲酸二丁酯的光催化降解第58-66页
  5.1 催化剂的制备第58-59页
  5.2 催化剂表征结果及分析第59-62页
    5.2.1 XRD 分析第59-60页
    5.2.2 UV-vis 漫反射光谱分析第60-61页
    5.2.3 FT-IR 分析第61-62页
  5.3 光催化实验结果与讨论第62-65页
    5.3.1 不同催化剂对 DBP 的光降解效果对比第62-63页
    5.3.2 不同 TiO_2负载量的 TFP-TiO_2/MCM-41 催化剂对 DBP 的降解第63-64页
    5.3.3 复合催化剂光催化降解 DBP 的机理分析第64-65页
  5.4 本章小结第65-66页
结论与展望第66-68页
结论第66-67页
展望第67-68页
参考文献第68-78页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第78-80页
致谢第80-81页
附件第81页

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