摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-17页 |
第一篇 绪论 | 第17-56页 |
·湿式催化氧化(CWO)的研究概况 | 第17-31页 |
·CWO及CWO技术的研究与发展概况 | 第17-18页 |
·CWO催化剂的研究现状与进展 | 第18-26页 |
·CWO催化剂的研究 | 第18-24页 |
·CWAO处理实际废水中的应用 | 第24-25页 |
·CWAO催化剂的失活问题 | 第25-26页 |
·CWO在苯酚废水处理中的应用研究 | 第26-27页 |
·CWO氧化原理的研究 | 第27-31页 |
·催化氧化基本原理 | 第27-28页 |
·催化氧化动力学研究 | 第28-29页 |
·催化氧化机理研究概况 | 第29-31页 |
·水滑石类材料(LDHs)及其衍生物的研究概况 | 第31-46页 |
·LDHs及其衍生物概述 | 第31-32页 |
·LDHs材料的结构及组成 | 第32-36页 |
·LDHs的性质 | 第36-37页 |
·酸碱性 | 第36页 |
·层间阴离子的可交换性 | 第36-37页 |
·热稳定性 | 第37页 |
·记忆效应 | 第37页 |
·组成和结构的可调控性 | 第37页 |
·LDHs的合成 | 第37-41页 |
·LDHs的制备方法 | 第37-39页 |
·插层组装 | 第39-41页 |
·插层组装的影响因素 | 第41页 |
·LDHs的应用 | 第41-46页 |
·催化方面的应用 | 第41-42页 |
·离子交换和吸附方面的应用 | 第42-43页 |
·功能材料方面的应用 | 第43-44页 |
·固定化酶方面的应用 | 第44-45页 |
·光学方面 | 第45页 |
·电化学方面 | 第45页 |
·磁学方面 | 第45页 |
·医药方面 | 第45-46页 |
·论文选题目的及意义 | 第46-47页 |
·立论、目的 | 第46-47页 |
·意义 | 第47页 |
·论文研究内容 | 第47-49页 |
·参考文献 | 第49-56页 |
第二篇 实验部分 | 第56-63页 |
·实验原料 | 第56页 |
·样品制备 | 第56-58页 |
·层状前体法制备本体型催化剂 | 第56-57页 |
·前体LDHs的制备 | 第56-57页 |
·氧化物催化剂CLDHs的制备 | 第57页 |
·盐熔法(CS)制备对比用本体催化剂 | 第57页 |
·原位法制备负载型CLDHs/γ-Al_2O_3催化剂 | 第57-58页 |
·浸渍法制备负载型CuO-ZnO/γ-Al_2O_3催化剂 | 第58页 |
·样品的结构表征、组成及性能分析 | 第58-62页 |
·X射线衍射(XRD)分析 | 第58页 |
·红外光谱(IR)分析 | 第58页 |
·热重及微商热重(TG-DTG)分析 | 第58-59页 |
·同步热分析仪(TG-DTA-DSC)及质谱(MS)联用 | 第59页 |
·等离子电感偶合(ICP)分析 | 第59页 |
·低温氮气吸—脱附(BET)实验 | 第59页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第59页 |
·扫描电镜—能量散射谱(SEM-EDS)分析 | 第59页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第59-60页 |
·程序升温还原(TPR)分析 | 第60页 |
·分散度实验(D) | 第60页 |
·程序升温脱附氧气(O_2-TPD)分析 | 第60页 |
·光电子能谱(XPS)分析 | 第60-61页 |
·高效液相色谱(HPLC)检测 | 第61页 |
·催化性能实验 | 第61页 |
·苯酚吸附实验 | 第61页 |
·催化反应速率与寿命实验 | 第61-62页 |
·参考文献 | 第62-63页 |
第三篇 结果与讨论 | 第63-187页 |
第一章 本体型CuZnAl高分散三元氧化物的均匀性制备及其结构与催化性能 | 第63-78页 |
·引言 | 第63-65页 |
·CuZnAl-LDHs及其焙烧产物的结构与组成分析 | 第65-70页 |
·前体的结构与组成 | 第65-68页 |
·焙烧产物的结构 | 第68-70页 |
·CuZnAl-CLDHs的表面化学研究 | 第70-74页 |
·XPS研究 | 第70-71页 |
·活性Cu中心在复合氧化物的表面均匀分散性能 | 第71-74页 |
·催化性能研究 | 第74-75页 |
·小结 | 第75-76页 |
·参考文献 | 第76-78页 |
第二章 本体型CuZnFeAl高分散四元氧化物的均匀性制备及其结构与催化性能 | 第78-93页 |
·引言 | 第78-79页 |
·CuZnFeAl-LDHs及其焙烧产物的结构与组成分析 | 第79-85页 |
·组成 | 第79页 |
·结构 | 第79-85页 |
·XRD表征 | 第79-82页 |
·FT-IR谱图分析 | 第82-84页 |
·前体热稳定性讨论 | 第84-85页 |
·CuZnFeAl-CLDHs的表面化学研究 | 第85-89页 |
·低温氮气吸-脱附实验 | 第85页 |
·H_2-TPR研究 | 第85-86页 |
·XPS研究 | 第86-89页 |
·催化性能研究 | 第89-90页 |
·小结 | 第90-91页 |
·参考文献 | 第91-93页 |
第三章 本体型CuZnMnFeAl高分散五元氧化物的均匀性制备及其结构与催化性能 | 第93-110页 |
·引言 | 第93页 |
·CuZnMnFeAl-LDHs及其焙烧产物的结构与组成分析 | 第93-97页 |
·CuZnMnFeAl-CLDHs的表面化学研究 | 第97-106页 |
·Mn元素化学状态分析 | 第97-100页 |
·Cu和Al元素化学状态分析 | 第100-103页 |
·Fe元素化学状态分析 | 第103-104页 |
·O元素化学状态分析 | 第104-106页 |
·小结 | 第106-107页 |
·参考文献 | 第107-110页 |
第四章 主体层板元素对高分散多元氧化物结构与催化性能的影响 | 第110-150页 |
·引言 | 第110页 |
·层板元素对LDHs的结构与组成影响 | 第110-118页 |
·LDHs前体的结构与组成比较 | 第110-114页 |
·热稳定性比较 | 第114-118页 |
·层板元素对CLDHs的结构与性能影响 | 第118-137页 |
·CLDHs体相结构与组成分析 | 第118-119页 |
·CLDHs表面相结构与组成分析 | 第119-125页 |
·O_2-TPD研究 | 第119-120页 |
·H_2-TPR研究 | 第120-123页 |
·XPS研究 | 第123-125页 |
·催化性能研究 | 第125-137页 |
·催化活性比较 | 第125页 |
·苯酚吸附性能比较 | 第125-129页 |
·催化反应速率比较 | 第129-132页 |
·催化反应寿命比较 | 第132-137页 |
·不同焙烧温度下层板元素对LDHs结构与性能的影响 | 第137-146页 |
·In-situ HT-XRD分析 | 第137-140页 |
·TG/DTA-MS分析 | 第140-143页 |
·不同温度下样品的TEM图像分析 | 第143-145页 |
·不同温度下样品的组织结构 | 第145-146页 |
·不同焙烧温度下样品的催化性能研究 | 第146页 |
·小结 | 第146-148页 |
·参考文献 | 第148-150页 |
第五章 负载型高分散铜基催化剂的表面原位合成及其结构与催化性能 | 第150-187页 |
·引言 | 第150-152页 |
·γ-Al_2O_3孔内原位合成CuZnAl-LDHs/γ-Al_2O_3的晶体与孔结构 | 第152-157页 |
·晶体结构与组成的区别 | 第152-155页 |
·孔结构的形成 | 第155-157页 |
·γ-Al_2O_3孔内表面原位合成铜基催化剂的影响因素 | 第157-171页 |
·Cu/Zn投料摩尔比的影响 | 第157-161页 |
·前体CuZnAl-LDHs/γ-Al_2O_3的组成与结构 | 第157-160页 |
·催化剂CuZnAl-CLDHs/γ-Al_2O_3的结构 | 第160-161页 |
·γ-Al_2O_3载体形态的影响 | 第161-164页 |
·孔结构 | 第164-171页 |
·原位负载与浸渍负载铜基催化剂的区别 | 第171-175页 |
·原位负载铜基催化剂结构稳定性研究 | 第175-180页 |
·热稳定性 | 第175-178页 |
·反应稳定性 | 第178-180页 |
·催化性能研究 | 第180-184页 |
·小结 | 第184-186页 |
·参考文献 | 第186-187页 |
第四篇 结论 | 第187-189页 |
本论文创新点 | 第189-190页 |
致谢 | 第190-191页 |
攻读博士学位期间发表论文及申请专利情况 | 第191-193页 |
作者和导师简介 | 第193-194页 |
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第194-195页 |