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Mn3O4/ZIF-8-过一硫酸盐体系与CdS/MIL-53(Fe)-可见光体系分别用于去除水中难降解有机污染物罗丹明B

摘要第6-8页
abstract第8-10页
第一章 绪论第15-49页
    1.1 水中难降解有机污染物第15-19页
        1.1.1 水中难降解有机污染物的来源第15-16页
        1.1.2 水中难降解有机污染物的分类及危害第16-17页
        1.1.3 水中难降解有机污染物的去除方法第17-19页
    1.2 高级氧化技术第19页
    1.3 基于硫酸根自由基的高级氧化技术第19-23页
        1.3.1 硫酸根自由基的产生途径第21-23页
        1.3.2 硫酸根自由基与有机物反应的机理第23页
    1.4 过渡金属化合物活化过一硫酸盐降解有机污染物第23-33页
        1.4.1 均相过渡金属离子第24-26页
        1.4.2 非均相过渡金属化合物第26-29页
        1.4.3 负载型催化剂第29-33页
    1.5 可见光催化氧化高级氧化技术第33-39页
        1.5.1 可见光催化氧化的基本原理第33-35页
        1.5.2 硫化镉半导体光催化剂第35-36页
        1.5.3 硫化镉半导体光催化剂的改性与负载型光催化剂第36-39页
    1.6 金属有机骨架材料概述第39-44页
        1.6.1. 金属有机骨架材料的定义第39-40页
        1.6.2 金属有机骨架材料的分类与特点第40-41页
        1.6.3 ZIF-8 的性质与应用第41-42页
        1.6.4 MIL-53(Fe)的性质与应用第42-44页
    1.7 罗丹明B的性质与从水中去除的方法第44-45页
    1.8 本课题的研究目的、内容、意义、创新点与技术路线第45-49页
        1.8.1 研究目的第45页
        1.8.2 研究内容第45-46页
        1.8.3 研究意义第46页
        1.8.4 创新点第46-47页
        1.8.5 技术路线第47-49页
第二章 实验部分第49-57页
    2.1 实验材料与仪器设备第49-51页
        2.1.1 原料与试剂第49-50页
        2.1.2 仪器与设备第50-51页
    2.2 实验方法第51-57页
        2.2.1 材料的制备第51-53页
        2.2.2 材料的表征第53-54页
        2.2.3 Mn_3O_4/ZIF8PMS体系对水中RhB的催化氧化降解第54-55页
        2.2.4 CdS/MIL-53(Fe)对水中RhB的吸附第55页
        2.2.5 CdS/MIL-53(Fe)-RhBaq-可见光体系对水中RhB的降解第55-56页
        2.2.6 分析方法第56-57页
第三章 Mn_3O_4/ZIF8RhBaq-PMS非均相体系第57-83页
    3.1 ZIF-8 和Mn_3O_4/ZIF-8 的表征第57-63页
        3.1.1 XRD第57-59页
        3.1.2 SEM与TEM第59-60页
        3.1.3 XPS第60-62页
        3.1.4 FT-IR第62页
        3.1.5 Mn_3O_4/ZIF-8 复合材料的形成机理第62-63页
    3.2 制备条件对Mn_3O_4/ZIF-8 催化性能的影响第63-66页
        3.2.1 Mn_3O_4负载量的影响第63-65页
        3.2.2 溶剂热温度的影响第65-66页
    3.3 Mn_3O_4/ZIF8PMS对水中RhB的催化氧化降解第66-75页
        3.3.1 对照试验第66-68页
        3.3.2 0.5-Mn/ZIF-120 投加量的影响第68-69页
        3.3.3 PMS投加量的影响第69-71页
        3.3.4 初始RhB浓度的影响第71-72页
        3.3.5 初始溶液pH的影响第72-74页
        3.3.6 反应温度的影响第74-75页
    3.4 Mn_3O_4/ZIF8PMS作用下RhB的降解机理第75-79页
        3.4.1 淬灭实验第75-77页
        3.4.2 RhB降解过程的UV-vis全波长扫描第77-78页
        3.4.3 RhB降解产物的GC-MS分析第78-79页
        3.4.4 RhB的降解机理第79页
    3.5 催化剂Mn_3O_4/ZIF-8 的循环使用性能第79-81页
    3.6 小结第81-83页
第四章 CdS/MIL-53(Fe)-RhBaq-可见光非均相体系第83-110页
    4.1 MIL-53(Fe)与CdS/MIL-53(Fe)的表征第83-90页
        4.1.1 XRD第83-84页
        4.1.2 SEM与TEM第84-86页
        4.1.3 XPS第86-87页
        4.1.4 FT-IR第87-88页
        4.1.5 UV-vis DRS第88-89页
        4.1.6 CdS/MIL-53(Fe)复合材料的形成机理第89-90页
    4.2 CdS负载量对CdS/MIL-53(Fe)的光催化性能的影响第90-91页
    4.3 1.5-CdS/MIL对RhB的吸附第91-93页
    4.4 CdS/MIL-53(Fe)-可见光下水中RhB的光催化氧化降解第93-100页
        4.4.1 对照试验第93-94页
        4.4.2 1.5-CdS/MIL投加量的影响第94-96页
        4.4.3 初始RhB浓度的影响第96-98页
        4.4.4 初始溶液pH的影响第98-100页
    4.5 1.5-CdS/MIL和可见光作用下RhB降解的机理第100-105页
        4.5.1 淬灭实验第100-101页
        4.5.2 RhB光催化降解过程的UV-vis全波长扫描第101-102页
        4.5.3 RhB光催化降解产物的GC-MS分析第102-103页
        4.5.4 光电流响应测试第103-104页
        4.5.5 RhB光催化降解的反应机理第104-105页
    4.6 光催化剂CdS/MIL-53(Fe)的循环使用性能第105-108页
    4.7 小结第108-110页
第五章 结论与展望第110-112页
参考文献第112-137页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第137-138页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第138-139页
致谢第139页

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