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g-C3N4/Ag/TiO2 NTs的制备及光电催化性能的研究

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g-C3N4/Ag/TiO2 NTs的制备及光电催化性能的研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-19页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第10页
    1.2 抗生素污水处理方法第10-12页
        1.2.1 生物处理法第10-11页
        1.2.2 物理吸附法第11页
        1.2.3 高级氧化法第11-12页
    1.3 光电催化技术第12-14页
        1.3.1 光电催化原理第12-13页
        1.3.2 光电催化应用第13-14页
    1.4 电极材料分类第14-15页
        1.4.1 有机化合物修饰电极第14页
        1.4.2 无机化合物电极第14-15页
    1.5 二氧化钛光电极的研究进展第15-18页
        1.5.1 二氧化钛光电极的制备方法第15-16页
        1.5.2 二氧化钛光电极的应用第16-17页
        1.5.3 二氧化钛光电极的改性第17-18页
    1.6 论文的主要研究内容第18-19页
2 TiO_2 NTs光电极的制备及光电催化性能研究第19-35页
    2.1 实验部分第19-21页
        2.1.1 实验药品第19页
        2.1.2 实验仪器及设备第19-20页
        2.1.3 TiO_2 NTs电极的制备第20页
        2.1.4 绘制RhB标准曲线第20页
        2.1.5 绘制CAZ标准曲线第20-21页
        2.1.6 材料表征第21页
        2.1.7 光电催化性能测试第21页
    2.2 实验结果与讨论第21-34页
        2.2.1 RhB标准曲线的绘制第21-22页
        2.2.2 CAZ标准曲线的绘制第22-24页
        2.2.3 TiO_2 NTs光电极的制备条件优化第24-30页
        2.2.4 TiO_2 NTs光电极的表征第30-34页
        2.2.5 TiO_2 NTs光电极降解测试第34页
    2.3 本章小结第34-35页
3 Ag/TiO_2NTs光电极的制备及光电催化性能研究第35-43页
    3.1 实验部分第35-36页
        3.1.1 实验药品第35页
        3.1.2 实验仪器及设备第35页
        3.1.3 Ag/TiO_2NTs光电极的制备第35页
        3.1.4 材料表征第35页
        3.1.5 光电催化性能测试第35-36页
    3.2 实验结果与讨论第36-42页
        3.2.1 复合材料制备条件的确定第36-37页
        3.2.2 复合材料的表征第37-41页
        3.2.3 Ag/TiO_2 NTs光电极降解测试第41页
        3.2.4 Ag/TiO_2 NTs光电极光电催化机理分析第41-42页
    3.3 本章小结第42-43页
4 g-C_3N_4/Ag/TiO_2 NTs的制备及光电催化性能研究第43-52页
    4.1 实验部分第43页
        4.1.1 实验药品第43页
        4.1.2 实验仪器及设备第43页
        4.1.3 g-C_3N_4/Ag/TiO_2 NTs的制备第43页
        4.1.4 材料表征第43页
        4.1.5 光电催化性能测试第43页
    4.2 实验结果与讨论第43-50页
        4.2.1 复合材料制备条件的确定第43-44页
        4.2.2 复合材料的表征第44-49页
        4.2.3 g-C_3N_4/Ag/TiO_2 NTs光电极降解测试第49页
        4.2.4 g-C_3N_4/Ag/TiO_2 NTs光电极光电催化机理分析第49-50页
    4.3 本章小结第50-52页
5 g-C_3N_4/Ag/TiO_2 NTs光电催化降解头孢他啶性能研究第52-61页
    5.1 实验部分第52-53页
        5.1.1 实验药品第52页
        5.1.2 实验仪器及设备第52页
        5.1.3 实验方法第52页
        5.1.4 动力学分析第52-53页
    5.2 实验结果与讨论第53-59页
        5.2.1 不同电流密度对降解头孢他啶的影响及动力学分析第53-54页
        5.2.2 不同pH对降解头孢他啶的影响及动力学分析第54-56页
        5.2.3 不同硫酸钠浓度对降解头孢他啶的影响及动力学分析第56-58页
        5.2.4 不同污染物初始浓度对降解头孢他啶的影响及动力学分析第58-59页
    5.3 模拟污水降解第59-60页
    5.4 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-73页
附录第73-74页
攻读学位期间发表的学术论文第74-75页
致谢第75页

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