论文目录 | |
中文摘要 | 第1-4
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ABSTRACT | 第4-6
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目录 | 第6-8
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第一章 引言 | 第8-32
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· 半导体光催化氧化技术 | 第8-23
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· 半导体光催化技术 | 第8-9
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· 半导体光催化反应机理 | 第9-12
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· 光催化反应的特点 | 第12-13
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· 影响光催化氧化反应的因素 | 第13-17
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· 外场对光催化反应的影响 | 第17-23
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· 微波化学 | 第23-30
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· 微波加热原理 | 第23-24
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· 微波加热特点 | 第24-25
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· 微波在常规催化中的应用 | 第25-26
页 |
· 催化反应的微波效应 | 第26-28
页 |
· 微波诱导光催化 | 第28-30
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· 本论文立题依据与实验构想 | 第30-32
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第二章 实验部分 | 第32-39
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· 实验方案 | 第32-33
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· 催化剂的制备 | 第33
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· TiO_2 溶胶的制备 | 第33
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· TiO_2 催化剂的微波介电加热法和常规加热法制备 | 第33
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· Al_2O_3/TiO_2 催化剂的微波介电加热和常规加热法制备 | 第33
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· 光催化反应性能评价 | 第33-35
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· 光催化反应装置 | 第33-34
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· 微波-光催化反应装置 | 第34-35
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· 催化剂表征 | 第35-39
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· 溶胶粒度分布 | 第35-36
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· 催化剂比表面积和孔结构 | 第36
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· 晶相结构 | 第36
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· 催化剂的光吸收性能 | 第36-37
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· 荧光光谱(PL)和表面光电压谱(SPS) | 第37
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· X-射线光电子能谱(XPS) | 第37
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· 羟基自由基的检测 | 第37-38
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· 催化剂的微波吸收谱测定 | 第38-39
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第三章 微波介电加热制备方法对催化剂结构及性能的影响 | 第39-59
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· 前驱物TiO_2 溶胶的性质 | 第39-40
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· 微波介电加热制备法对TiO_2 催化剂结构形态的影响 | 第40-43
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· 晶相结构 | 第40-41
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· 比表面积和孔结构 | 第41-42
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· 催化剂的形貌 | 第42-43
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· 微波介电加热法对TiO_2 催化剂光电性能的影响 | 第43-46
页 |
· 紫外-可见漫反射吸收光谱 | 第43
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· 荧光光谱 | 第43-44
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· 表面光电压谱 | 第44-45
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· X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第45-46
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· 微波介电加热法对TiO_2 催化剂光催化性能的影响 | 第46-49
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· 光催化降解乙烯的反应性能 | 第46-47
页 |
· 光催化降解乙醛的反应性能 | 第47-49
页 |
· 微波介电加热条件对催化剂结构和性能的影响 | 第49-52
页 |
· 微波辐射不同时间所制催化剂的晶相结构 | 第49-50
页 |
· 微波辐射不同时间所制催化剂的表面积和孔结构 | 第50-51
页 |
· 微波功率对催化剂制备的影响 | 第51
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· 微波介电加热条件对催化剂光催化氧化性能的影响 | 第51-52
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· 微波介电加热与常规加热机理探讨 | 第52-59
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第四章 微波对光催化反应过程的影响 | 第59-76
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· 微波辐射对光催化过程的影响 | 第59-67
页 |
· 微波对光催化反应过程羟基自由基的影响 | 第59-64
页 |
· 微波场中乙醛的光催化降解行为 | 第64-67
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· 微波功率和频率对光催化反应的影响 | 第67-68
页 |
· 微波-光催化降解乙醛的反应机理探讨 | 第68-75
页 |
· 微波场中乙醛微波-光催化降解的产物分布 | 第68-71
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· 乙醛微波-光催化降解反应的可能机理 | 第71-75
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小结 | 第75-76
页 |
第五章 二元复合氧化物Al_2O_3/TiO_2的结构与微波-光催化反应性能 | 第76-83
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· Al_2O_3/TiO_2 催化剂的结构表征 | 第76-77
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· 引入Al_2O_3 对催化剂结构的影响 | 第76-77
页 |
· 不同制备方法对Al_2O_3/TiO_2 催化剂结构的影响 | 第77
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· Al_2O_3/Ti_O2 催化剂的微波-光催化反应性能 | 第77-82
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· Al_2LO_3/TiO_2 与TiO_2 的微波-光催化反应性能比较 | 第77-79
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· 不同制备方法对Al_2O_3/TiO_2 微波-光催化反应性能的影响 | 第79-82
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小结 | 第82-83
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结论 | 第83-84
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参考文献 | 第84-90
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个人简历 | 第90
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发表文章及成果目录 | 第90-91
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致 谢 | 第91页 |