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环境污染物克百威和罗丹明B光电催化降解的研究

符号说明第1-9页
中文摘要第9-11页
Abstract第11-13页
1 前言第13-31页
   ·高浓度难降解有机污染物的分类第13-17页
     ·多环芳烃类化合物第13页
     ·杂环类化合物第13页
     ·氯代芳香族化合物第13页
     ·有机氰化物第13-14页
     ·酚和甲酚类化合物第14页
     ·氮基化合物第14页
     ·有机合成高分子化合物第14-15页
     ·克百威的概述第15-16页
       ·克百威的结构和理化性质第15页
       ·克百威的应用及危害第15-16页
     ·罗丹明 B 的概述第16-17页
       ·罗丹明 B 的结构和理化性质第16页
       ·罗丹明 B 的应用及危害第16-17页
   ·高浓度难降解有机污染物的处理方法第17-24页
     ·生物方法第17页
     ·物理方法第17-19页
       ·浮上法第17-18页
       ·吸附法第18页
       ·萃取法第18页
       ·膜分离法第18-19页
     ·化学法第19-24页
       ·光催化氧化法第19-21页
         ·光催化氧化法降解机理第19-20页
         ·纳米光催化材料降解污染物的研究进展第20-21页
       ·电催化氧化法第21页
       ·酶催化氧化法第21-24页
         ·添加酶的保护剂第21-22页
         ·模拟酶第22页
         ·酶的固定第22-23页
         ·氧化石墨烯第23-24页
   ·纳米材料概述第24-28页
     ·纳米材料基本概念第24页
     ·纳米材料的特性第24-25页
     ·纳米材料的制备方法第25-28页
   ·类水滑石概述第28-29页
     ·类水滑石在光催化领域的应用第29页
   ·本课题的提出及研究内容第29-31页
2 材料与方法第31-38页
   ·试剂与仪器第31-32页
     ·试剂第31页
     ·仪器第31-32页
   ·实验方法第32-38页
       ·Fe_3O_4/GO/Hb 模拟酶联合电化学反应装置催化氧化克百威的研究第32-35页
       ·电极的制备第32页
       ·电化学反应装置的构建第32-33页
       ·Fe_3O_4/GO/Hb 模拟酶材料的制备第33-34页
       ·游离酶和固定酶活性的测定第34页
       ·酶活性的影响因素第34页
       ·模拟酶 Fe_3O_4/GO/Hb 催化去除克百威第34-35页
       ·Ag_2WO_4/Zn-Cr 类水滑石纳米复合材料的制备及其高效光降解性能研究第35-36页
       ·Ag_2WO_4/Zn-Cr 类水滑石纳米复合材料的制备与表征第35-36页
       ·实验装置及光催化降解罗丹明 B第36页
       ·罗丹明 B 的吸附第36页
       ·Ag/AgBr/Zn-Cr 类水滑石纳米复合材料的制备及其高效吸附降解性能的研究第36-38页
       ·催化剂的制备方法第36-37页
       ·催化剂的表征第37页
       ·光催化降解染料第37页
       ·活性中心捕获实验第37-38页
3 结果与分析第38-59页
   ·Fe_3O_4/GO/Hb 模拟酶联合电化学反应装置催化氧化克百威的研究第38-44页
     ·Fe_3O_4/GO/Hb 纳米材料的表征第38-39页
     ·游离酶和固定酶活性的影响因素第39-41页
       ·pH 与温度对游离酶和固定酶活性的影响第39-40页
       ·游离酶和固定酶的热稳定性的研究第40页
       ·游离酶和固定酶的耐储存性的研究第40-41页
     ·克百威催化去除的研究第41-44页
       ·GO-Fe_3O_4-Hb 的添加量对催化去除克百威的影响第41-42页
       ·时间与克百威降解的关系第42页
       ·不同降解方法对克百威降解的影响第42-43页
       ·GO-Fe_3O_4-Hb 的重复利用次数的研究第43-44页
   ·Ag_2WO_4/Zn-Cr 类水滑石纳米复合材料的制备及其高效光降解性能研究第44-50页
     ·Ag_2WO_4/Zn-Cr 纳米材料的表征第44-46页
     ·Ag_2WO_4/Zn-Cr LDHs 复合物的合成机理第46-47页
     ·材料的光催化活性第47-48页
     ·Ag_2WO_4/Zn-Cr LDHs 复合物的光催化机理第48-49页
     ·Ag_2WO_4/Zn-Cr LDHs 复合物的稳定性和重复利用性第49-50页
   ·Ag/AgBr/Zn-Cr 类水滑石纳米复合材料的制备及其高效降解性能的研究第50-59页
     ·纳米材料的表征第50-54页
     ·Ag/AgCl/Zn-Cr LDHs 复合材料的合成机理第54-55页
     ·材料的光催化活性第55-56页
     ·材料的重复利用性研究第56-57页
     ·材料的光催化机理研究第57-59页
4 讨论第59-63页
   ·Fe_3O_4/GO/Hb 模拟酶联合电化学反应装置催化氧化克百威的研究第59-60页
   ·Ag_2WO_4/Zn-Cr 类水滑石纳米复合材料的制备及其高效光降解性能研究第60-61页
   ·Ag/AgCl/Zn-Cr 类水滑石纳米复合材料的制备及其高效降解性能的研究第61-63页
5 结论第63-64页
   ·Fe_3O_4/GO/Hb 模拟酶联合电化学反应装置催化氧化克百威的研究第63页
   ·Ag_2WO_4/Zn-Cr 类水滑石纳米复合材料的制备及其高效光降解性能研究第63页
   ·Ag/AgCl/Zn-Cr 类水滑石纳米复合材料的制备及其高效降解性能的研究第63-64页
6 创新之处第64-65页
7 参考文献第65-76页
8 致谢第76-77页
9 攻读硕士学位期间发表论文情况第77页

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