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纳米Fe2O3的制备及对甲基橙和邻苯二甲酸二丁酯的降解研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-35页
    1.1 氧化铁纳米材料第11-20页
        1.1.1 纳米氧化铁的晶体结构第11-14页
        1.1.2 纳米氧化铁的合成方法第14-18页
        1.1.3 纳米氧化铁的应用第18-20页
    1.2 目标污染物第20-24页
        1.2.1 甲基橙(MO)第20-22页
        1.2.2 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)第22-24页
    1.3 半导体光催化机理第24-32页
        1.3.1 能带理论第24-25页
        1.3.2 半导体光降解有机物的机理第25-26页
        1.3.3 光催化反应的影响因素第26-32页
    1.4 本课题选题的目的、意义及主要研究内容第32-35页
        1.4.1 本课题选题的目的和意义第32页
        1.4.2 本课题的主要研究内容第32-35页
第2章 光催化剂的制备及表征第35-47页
    2.1 氧化铁的制备第35-37页
    2.2 制备氧化铁的表征手段第37-39页
        2.2.1 X射线衍射测试第37页
        2.2.2 扫描电镜测试第37-38页
        2.2.3 傅里叶变换红外光谱测试第38页
        2.2.4 DSC分析第38-39页
        2.2.5 TGA分析第39页
        2.2.6 生成机理探讨第39页
    2.3 结果与讨论第39-44页
        2.3.1 样品的XRD谱图分析第39-40页
        2.3.2 样品的SEM图分析第40-41页
        2.3.3 样品的FTIR谱图分析第41-42页
        2.3.4 样品的DSC分析第42-44页
        2.3.5 样品的TGA分析第44页
    2.4 小结第44-47页
第3章 光催化降解甲基橙的研究第47-61页
    3.1 实验部分第47-50页
        3.1.1 试剂及仪器第47-48页
        3.1.2 实验方法第48页
        3.1.3 分析测试方法第48-50页
    3.2 结果讨论第50-59页
        3.2.1 不同方法制备的纳米Fe_2O_3对降解效率的影响第50-51页
        3.2.2 pH值对降解效率的影响第51-52页
        3.2.3 甲基橙初始浓度对降解效率的影响第52-53页
        3.2.4 Fe_2O_3量对降解效率的影响第53-55页
        3.2.5 H_2O_2量对降解效率的影响第55-56页
        3.2.6 空气对降解效率的影响第56-57页
        3.2.7 添加Fe~(2+)对降解效率的影响第57-59页
    3.3 小结第59-61页
第4章 光催化降解邻苯二甲酸二丁酯的研究第61-73页
    4.1 实验部分第61-64页
        4.1.1 试剂及仪器第61-62页
        4.1.2 实验方法第62-63页
        4.1.3 分析测试方法第63-64页
    4.2 结果与讨论第64-72页
        4.2.1 H_2O_2量对降解效率的影响第64-65页
        4.2.2 pH值对降解效率的影响第65-66页
        4.2.3 Fe_2O_3量对降解效率的影响第66-68页
        4.2.4 初始浓度对降解效率的影响第68-69页
        4.2.5 GC/MS中间产物分析第69-72页
    4.3 小结第72-73页
第5章 结论与展望第73-75页
    5.1 结论第73-74页
    5.2 展望第74-75页
参考文献第75-85页
致谢第85-87页
攻读学位期间发表的论文第87页

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