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载铁氮掺杂碳材料催化PMS降解水中有机污染物的研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第14-31页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 氮掺杂碳材料概述第15-20页
        1.2.1 氮掺杂碳材料的性质第15-17页
        1.2.2 氮掺杂碳材料的合成第17-18页
        1.2.3 氮掺杂碳材料在SR-AOPs方面的应用第18-20页
    1.3 传统的高级氧化技术第20-24页
        1.3.1 Fenton氧化法第20-22页
        1.3.2 电化学氧化法第22页
        1.3.3 光催化氧化法第22-23页
        1.3.4 臭氧氧化法第23页
        1.3.5 催化湿式氧化法第23-24页
        1.3.6 超临界水氧化法第24页
    1.4 基于硫酸根自由基的新型高级氧化技术第24-28页
        1.4.1 硫酸根自由基的优势第24-25页
        1.4.2 硫酸根自由基的产生方式第25-28页
    1.5 课题的研究背景及主要内容第28-31页
        1.5.1 研究背景第28-29页
        1.5.2 研究内容第29-31页
第二章 实验器材与实验方法第31-38页
    2.1 实验试剂和仪器设备第31-32页
        2.1.1 实验试剂第31-32页
        2.1.2 实验主要仪器设备第32页
    2.2 实验方法第32-36页
        2.2.1 HM-NC/CoFe_2O_4复合材料的制备第32-33页
        2.2.2 Fe/Fe_3C@NC复合材料的制备第33-34页
        2.2.3 M-Fe/NC复合材料的制备第34页
        2.2.4 HM-NC/CoFe_2O_4复合物活性测试第34-35页
        2.2.5 Fe/Fe_3C@NC复合物活性测试第35页
        2.2.6 M-Fe/NC复合物活性测试第35-36页
    2.3 材料的表征第36-38页
第三章 HM-NC/COFE_2O_4复合物的催化性能研究第38-54页
    3.1 表征结果与分析第38-44页
        3.1.1 TEM和SEM第38-39页
        3.1.2 XRD第39-40页
        3.1.3 Raman第40-41页
        3.1.4 BET第41页
        3.1.5 TGA第41-42页
        3.1.6 FT-IR第42-43页
        3.1.7 VSM第43页
        3.1.8 XPS第43-44页
    3.2 降解性能探究第44-48页
    3.3 适用性研究第48-49页
    3.4 活化PMS反应机理的研究第49-53页
    3.5 小结第53-54页
第四章 FE/FE_3C@NC复合物的催化性能研究第54-68页
    4.1 表征结果与分析第54-59页
        4.1.1 TEM和SEM第54-55页
        4.1.2 XRD和Raman第55-56页
        4.1.3 TGA和FTIR第56-57页
        4.1.4 BET和VSM第57-58页
        4.1.5 XPS第58-59页
    4.2 降解性能探究第59-63页
    4.3 可重复使用性研究第63-64页
    4.4 反应机制研究第64-67页
    4.5 小结第67-68页
第五章M-FE/NC复合物的催化性能研究第68-81页
    5.1 表征结果与分析第68-72页
        5.1.1 TEM和SEM第68-69页
        5.1.2 XRD和FTIR第69-70页
        5.1.3 BET第70-71页
        5.1.4 XPS和Raman第71-72页
    5.2 降解性能探究第72-74页
    5.3 适用性研究第74-75页
    5.4 反应机制研究第75-80页
    5.5 小结第80-81页
第六章 结论及创新点第81-84页
    6.1 结论第81-83页
    6.2 课题创新点第83-84页
参考文献第84-97页
作者简介第97-98页
    1 作者简历第97页
    2 攻读硕士学位期间发表的学术论文第97页
    3 发明专利第97-98页
学位论文数据集第98页

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