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纳米零价铁/介孔碳复合体的制备及其还原性能的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第1章 绪论第12-25页
   ·引言第12-13页
   ·纳米零价铁的应用及研究进展第13-20页
     ·纳米零价铁的制备方法第13-14页
     ·纳米零价铁在环境中的应用第14-17页
     ·纳米零价铁存在的问题及发展趋势第17-20页
   ·有序介孔碳材料第20-23页
     ·有序介孔碳的制备方法第20-22页
     ·有序介孔碳基复合材料的制备方法第22-23页
   ·论文的研究目的、意义及内容第23-25页
     ·本论文研究目的及意义第23页
     ·本论文研究内容第23-25页
第2章 实验材料及实验方法第25-29页
   ·实验试剂和仪器第25-26页
     ·实验试剂与材料第25-26页
     ·实验设备第26页
   ·材料表征方法第26-29页
     ·透射电子显微镜(TEM)第26-27页
     ·X-射线衍射分析(XRD)第27页
     ·N2吸附-脱附(BET)第27页
     ·热重分析仪(TG)第27-28页
     ·紫外-可见吸收光谱(UV-vis)第28-29页
第3章 共浇铸法制备纳米零价铁/介孔碳复合体及其还原性能的研究第29-49页
   ·引言第29-30页
   ·实验部分第30-33页
     ·模板剂 SBA-15 和 OMCs 的制备方法第30-31页
     ·共浇铸法制备 nZVI/OMCs 复合体第31页
     ·nZVI 的制备方法第31-32页
     ·还原水溶液中的 Cr(Ⅵ)和硝酸盐实验第32-33页
   ·材料表征第33-38页
     ·焙烧温度对复合物制备的影响第33-34页
     ·铁含量对复合物制备的影响第34-35页
     ·BET 分析第35-36页
     ·TG 分析第36-37页
     ·TEM 分析第37-38页
   ·还原六价铬的研究第38-43页
     ·nZVI/OMCs-C 对 Cr(Ⅵ)还原性能的对比性研究第38-40页
     ·pH 对还原 Cr(Ⅵ)的影响第40-41页
     ·初始浓度对还原 Cr(Ⅵ)的影响第41-42页
     ·样品投加量对还原 Cr(Ⅵ)的影响第42-43页
   ·还原硝酸盐的研究第43-48页
     ·nZVI/OMCs-C 对硝酸盐还原性能的对比性研究第43-44页
     ·溶解氧对还原硝酸盐的影响第44-45页
     ·pH 对还原硝酸盐的影响第45-46页
     ·初始浓度对还原硝酸盐的影响第46-47页
     ·样品投加量对还原硝酸盐的影响第47-48页
   ·本章小结第48-49页
第4章 浸渍法制备纳米零价铁/介孔碳复合体及其还原性能的研究第49-71页
   ·引言第49页
   ·实验部分第49-51页
     ·nZVI/OMCs-I 复合体的制备方法第49-50页
     ·对比材料 nZVI/C 复合体的制备方法第50页
     ·还原水溶液中的 Cr(Ⅵ)和硝酸盐实验第50-51页
   ·材料表征第51-57页
     ·焙烧温度对复合物制备的影响第51-52页
     ·铁含量对复合物制备的影响第52-53页
     ·BET 分析第53-54页
     ·TG 分析第54-55页
     ·TEM 分析第55-57页
   ·还原六价铬的研究第57-63页
     ·nZVI/OMCs-I 对 Cr(Ⅵ)还原性能的对比性研究第57-58页
     ·pH 对 Cr(Ⅵ)还原性能的影响第58-59页
     ·污染物初始浓度对 Cr(Ⅵ)还原性能的影响第59-60页
     ·样品投加量对 Cr(Ⅵ)还原性能的影响第60-61页
     ·nZVI/OMCs-I 的稳定性分析第61-62页
     ·nZVI/OMCs-I 的循环使用分析第62-63页
   ·还原硝酸盐的研究第63-69页
     ·nZVI/OMCs-I 对硝酸盐还原性能的对比性研究第63-64页
     ·溶解氧对还原硝酸盐的影响第64-65页
     ·pH 对还原硝酸盐影响第65-66页
     ·初始浓度对还原硝酸盐影响第66-67页
     ·样品投加量对还原硝酸盐影响第67-68页
     ·还原硝酸盐过程中的物料平衡第68-69页
   ·本章小结第69-71页
结论第71-73页
参考文献第73-82页
致谢第82-83页
攻读学位期间发表论文第83页

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