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 |