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 |