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几种过渡金属与六方水钠锰矿的相互作用

摘要第1-12页
Abstract第12-16页
第一章 前言第16-35页
   ·水钠锰矿第17-18页
   ·六方水钠锰矿的结构与晶粒大小第18-22页
     ·锰氧八面体空位第18-20页
     ·Mn(Ⅵ)/Mn(Ⅲ)/Mn(Ⅱ)含量与锰平均氧化度第20-21页
     ·六方水钠锰矿晶粒大小第21-22页
   ·六方水钠锰矿结构研究的几种现代方法第22-28页
     ·粉末XRD结构模拟技术(trial-and-error)第22-24页
     ·X射线吸收精细结构光谱(XAFS)第24-26页
     ·原子配对分布函数(PDF)第26-28页
   ·六方水钠锰矿对重金属的吸附第28-29页
   ·六方水钠锰矿对As(Ⅲ)的氧化第29-30页
   ·过渡金属与氧化锰矿物第30-34页
     ·过渡金属在氧化锰矿物结构中的存在形式第31-33页
     ·过渡金属离子对氧化锰矿物亚结构、性质的影响第33-34页
   ·研究意义和目的第34-35页
第二章 实验研究方法第35-40页
   ·去离子水及试剂第35页
   ·含过渡金属六方水钠锰矿制备第35页
   ·粉末X射线衍射(XRD)分析第35页
   ·元素组成与锰平均氧化度(Mn AOS)第35-36页
   ·场发射扫描电镜(FESEM)第36页
   ·高分辨透射电镜(HRTEM)第36页
   ·比表面积(SSA)第36页
   ·傅里叶变换红外吸收光谱(FTIR)第36页
   ·热重分析(TG)第36-37页
   ·X射线光电子能谱(XPS)第37页
   ·X射线吸收光谱(XAS)第37页
   ·高能X射线总散射第37-38页
   ·粉末XRD结构模拟第38-39页
   ·等温吸附实验第39页
   ·As(Ⅲ)氧化实验第39页
   ·矿物溶解实验第39-40页
第三章 含钴六方水钠锰矿的结构和性质第40-71页
   ·钴掺杂六方水钠锰矿第40-55页
     ·引言第40-41页
     ·材料与方法第41页
       ·钴掺杂六方水钠锰矿制备第41页
       ·pb~(2+)吸附实验第41页
     ·结果与讨论第41-54页
       ·XRD分析第41-42页
       ·元素组成第42-43页
       ·锰平均氧化度(Mn AOS)第43页
       ·比表面积第43页
       ·场发射扫描电子显微镜(FESEM)第43-44页
       ·光电子能谱分析(XPS)第44-50页
       ·铅吸附第50-52页
       ·钴掺杂对水钠锰矿氧化As(Ⅲ)的影响第52-54页
     ·结论第54-55页
   ·钴交换六方水钠锰矿第55-71页
     ·引言第55-56页
     ·材料与方法第56页
       ·钴交换六方水钠锰矿的制备第56页
       ·扫描电镜(SEM)第56页
       ·等温吸附实验第56页
     ·结果与讨论第56-69页
       ·粉晶X射线衍射第56-57页
       ·元素组成与锰平均氧化度第57-58页
       ·傅里叶变换红外吸收光谱第58-59页
       ·扫描电子显微镜第59-60页
       ·比表面积第60页
       ·光电子能谱第60-65页
       ·钴交换水钠锰矿对pb~(2+)的吸附第65-68页
       ·Co~(2+)交换对水钠锰矿氧化As(Ⅲ)的影响第68-69页
     ·结论第69-71页
第四章 含镍六方水钠锰矿的结构和性质第71-96页
   ·引言第71-72页
   ·材料与方法第72-73页
     ·镍掺杂六方水钠锰矿制备第72页
     ·镍标准物质第72页
     ·X射线吸收光谱(XAFS)第72-73页
     ·等温吸附实验第73页
     ·As(Ⅲ)氧化实验第73页
   ·结果与分析第73-89页
     ·含Ni水钠锰矿的表征第73-80页
       ·粉晶X射线衍射第73-74页
       ·元素组成和锰平均氧化度第74-75页
       ·微观形貌和比表面积第75页
       ·比表面积第75-77页
       ·热重分析第77-78页
       ·光电子能谱分析第78-80页
     ·含Ni水钠锰矿Mn K边和Ni K边XAFS谱第80-84页
       ·Mn K边XANES谱第80-81页
       ·Ni K边XANES谱和EXAFS谱第81-84页
     ·含Ni水钠锰矿对Pb~(2+)/Zn~(2+)的吸附第84-85页
     ·Ni对水钠锰矿氧化As(Ⅲ)行为的影响第85-89页
   ·讨论第89-95页
     ·含Ni水钠锰矿层堆叠有序度的变化第89-90页
     ·Mn AOS第90页
     ·含Ni水钠锰矿结构中Ni的晶体化学第90-92页
     ·Pb~(2+)/Zn~(2+)吸附和结合位点第92-94页
     ·砷氧化第94-95页
   ·结论第95-96页
第五章 含铁六方水钠锰矿的结构和性质—与钴、镍的对比第96-116页
   ·引言第96-97页
   ·材料与方法第97-98页
     ·铁掺杂六方水钠锰矿制备第97页
     ·铁标准物质制备第97页
     ·X射线吸收光谱(XAS)第97-98页
   ·结果与分析第98-116页
     ·粉晶X射线衍射第98-99页
     ·元素组成和比表面积第99页
     ·微观形貌第99-100页
     ·Mn(2p_(3/2))第100-101页
     ·X射线吸收光谱(XAS)第101-106页
       ·Mn K边XAS第101-103页
       ·Fe K边XAS第103-106页
     ·讨论第106-115页
       ·Mn、Fe、Co和Ni在水钠锰矿锰氧八面体层内存在的自旋状态第106-108页
       ·元素组成第108-109页
       ·晶胞参数b第109-110页
       ·沿c轴方向堆叠尺寸和比表面积第110-111页
       ·Mn AOS第111-112页
       ·过渡金属离子在水钠锰矿结构中的空间分布第112-115页
     ·结论第115-116页
第六章 含钒六方水钠锰矿的结构和性质第116-142页
   ·引言第116-117页
   ·材料与方法第117-118页
     ·钒掺杂六方水钠锰矿制备第117页
     ·V标准物质第117页
     ·X射线吸收光谱(XAS)第117-118页
     ·等温吸附实验第118页
   ·结果与分析第118-137页
     ·粉晶X射线衍射第118-119页
     ·元素组成和形貌特点第119-120页
     ·光电子能谱分析(XPS)第120-122页
       ·V(2p)第120页
       ·O(1s)第120-122页
     ·X射线吸收结构光谱第122-131页
       ·Mn K边XANES第122页
       ·Mn K边EXAFS第122-127页
       ·VK边XANES第127-128页
       ·VK边EXAFS第128-131页
     ·原子配对分布函数(PDF)第131-136页
       ·定性描述第131-133页
       ·PDF拟合第133-135页
       ·差分PDF(d-PDF)第135-136页
     ·铅吸附第136-137页
   ·讨论第137-141页
     ·水钠锰矿与水羟锰矿第137-138页
     ·V在水钠锰矿结构中的赋存形式第138-139页
     ·含V水钠锰矿颗粒大小第139-140页
     ·Pb~(2+)吸附量及吸附亲和力第140-141页
   ·结论第141-142页
第七章 不同氧化度六方水钠锰矿结构研究第142-157页
   ·引言第142-143页
   ·材料与方法第143-144页
     ·不同氧化度六方水钠锰矿的制备第143页
     ·氧化锰标样的制备第143-144页
     ·X射线吸收光谱(XAS)第144页
   ·结果与分析第144-152页
     ·样品基本性质第144-145页
     ·粉晶XRD分析第145-148页
       ·定性分析第145页
       ·Trial-and-error分析第145-148页
     ·X射线吸收光谱第148-152页
       ·X射线吸收近边结构光谱(XANES)第148-149页
       ·扩展X射线吸收精细结构光谱(EXAFS)第149-152页
   ·讨论第152-156页
     ·不同氧化度六方水钠锰矿亚结构的变化第152-154页
     ·水钠锰矿颗粒大小估算第154-156页
   ·结论第156-157页
第八章 全文结论第157-160页
   ·主要结论第157-158页
   ·创新点第158-159页
   ·研究展望第159-160页
参考文献第160-180页
攻读博士学位期间撰写的论文第180-182页
致谢第182-183页

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