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g-C3N4配位键合铁基催化剂的制备及可见光催化性能研究

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 废水中有机污染物处理技术第15-19页
        1.2.1 物理处理技术第15-16页
        1.2.2 生物处理技术第16页
        1.2.3 化学处理技术第16-19页
    1.3 g-C_3N_4在有机污染物处理中的应用第19-22页
        1.3.1 g-C_3N_4的制备第19-20页
        1.3.2 g-C_3N_4光催化降解有机污染物应用第20-22页
    1.4 金属卟啉及金属酞菁在有机污染物处理中的应用第22-25页
        1.4.1 金属卟啉及金属酞菁第22页
        1.4.2 金属卟啉在催化降解有机污染物中的应用第22-23页
        1.4.3 金属酞菁在催化降解有机污染物中的应用第23-25页
    1.5 课题的提出及研究内容第25-27页
        1.5.1 课题的提出第25页
        1.5.2 课题研究内容第25-27页
第二章 g-C_3N_4-IMD-hemin的制备及光催化性能研究第27-57页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-32页
        2.2.1 实验药品与仪器第28-29页
            2.2.1.1 实验药品第28页
            2.2.1.2 实验仪器第28-29页
        2.2.2 g-C_3N_4-IMD-hemin的制备第29-30页
        2.2.3 g-C_3N_4-IMD-hemin的表征第30-31页
            2.2.3.1 电感耦合等离子体光谱(ICP)测试第30页
            2.2.3.2 紫外可见漫反射(DRS)测试第30-31页
            2.2.3.3 红外光谱(FT-IR)测试第31页
            2.2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)测试第31页
            2.2.3.5 高分辨ESI-MS测试第31页
            2.2.3.6 X射线衍射(XRD)测试第31页
            2.2.3.7 热稳定性测试第31页
        2.2.4 g-C_3N_4-IMD-hemin的光催化性能测试第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-56页
        2.3.1 g-C_3N_4-IMD-hemin的表征第32-39页
            2.3.1.1 hemin负载量的测定第32-33页
            2.3.1.2 紫外-可见吸收性能分析第33-34页
            2.3.1.3 FT-IR分析第34-35页
            2.3.1.4 XPS分析第35-36页
            2.3.1.5 高分辨ESI-MS分析第36-37页
            2.3.1.6 XRD分析第37-38页
            2.3.1.7 热稳定性分析第38-39页
        2.3.2 g-C_3N_4-IMD-hemin光催化降解 4-CP性能研究第39-48页
            2.3.2.1 g-C_3N_4-IMD-hemin光催化降解 4-CP活性第39-43页
            2.3.2.2 g-C_3N_4-IMD-hemin催化性能影响因素第43-45页
            2.3.2.3 g-C_3N_4-IMD-hemin的循环使用性能及催化降解 4-CP产物测试第45-47页
            2.3.2.4 g-C_3N_4-IMD-hemin对不同底物的催化降解情况第47-48页
        2.3.3 g-C_3N_4-IMD-hemin光催化降解 4-CP机理研究第48-56页
            2.3.3.1 催化体系活性种检测第48-53页
            2.3.3.2 催化反应机理分析第53-56页
    2.4 小结第56-57页
第三章 g-C_3N_4-IMD-FePcCl_(16)的制备及光催化性能研究第57-89页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 实验部分第58-61页
        3.2.1 实验药品与仪器第58-59页
            3.2.1.1 实验药品第58页
            3.2.1.2 实验仪器第58-59页
        3.2.2 g-C_3N_4-IMD-FePcCl_(16)的制备第59页
        3.2.3 g-C_3N_4-IMD-FePcCl_(16)的表征第59-61页
            3.2.3.1 X射线荧光光谱测试第59-60页
            3.2.3.2 紫外可见吸收光谱测试第60页
            3.2.3.3 紫外可见漫反射(DRS)测试第60页
            3.2.3.4 高分辨ESI-MS测试第60页
            3.2.3.5 红外光谱(FT-IR)测试第60页
            3.2.3.6 X射线光电子能谱(XPS)测试第60-61页
            3.2.3.7 X射线衍射(XRD)测试第61页
            3.2.3.8 热稳定性测试第61页
        3.2.4 g-C_3N_4-IMD-FePcCl_(16)可见光光催化性能测试第61页
    3.3 结果与讨论第61-87页
        3.3.1 g-C_3N_4-IMD-FePcCl_(16)的表征第61-67页
            3.3.1.1 FePcCl_(16)负载量的测定第61页
            3.3.1.2 紫外可见吸收光谱分析第61-62页
            3.3.1.3 DRS分析第62页
            3.3.1.4 高分辨ESI-MS分析第62-63页
            3.3.1.5 FT-IR分析第63-64页
            3.3.1.6 XPS分析第64-66页
            3.3.1.7 XRD分析第66页
            3.3.1.8 热稳定性分析第66-67页
        3.3.2 g-C_3N_4-IMD-FePcCl_(16)光催化降解CBZ性能研究第67-76页
            3.3.2.1 g-C_3N_4-IMD-FePcCl_(16)光催化降解CBZ活性第67-71页
            3.3.2.2 g-C_3N_4-IMD-FePcCl_(16)催化性能影响因素第71-73页
            3.3.2.3 g-C_3N_4-IMD-FePcCl_(16)循环使用性及CBZ催化降解过程分析第73-75页
            3.3.2.4 g-C_3N_4-IMD-FePcCl_(16)对不同底物的催化降解情况第75-76页
        3.3.3 g-C_3N_4-IMD-FePcCl_(16)可见光催化降解CBZ机理研究第76-87页
            3.3.3.1 催化氧化体系活性种检测第76-85页
            3.3.3.2 催化反应机理分析第85-87页
    3.4 小结第87-89页
第四章 总结第89-90页
参考文献第90-103页
硕士期间发表论文第103-104页
致谢第104页

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