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镍取代杂多酸盐聚苯胺掺杂材料的合成及光催化性能

摘要第6-7页
Abstract第7页
1 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-13页
        1.1.1 有机废水的来源、分类及特性第11-12页
        1.1.2 有机废水处理现状第12页
        1.1.3 杂多酸盐光催化降解染料废水的机理第12-13页
        1.1.4 国内外发展概况及选题意义第13页
    1.2 杂多酸简介第13-15页
        1.2.1 多酸化学简介第13-14页
        1.2.2 多酸的分类第14页
        1.2.3 杂多酸的结构特征及其性质第14-15页
    1.3 聚苯胺(PANI)第15-19页
        1.3.1 聚苯胺的结构及其合成方法第16-17页
        1.3.2 聚苯胺的特性第17页
        1.3.3 聚苯胺掺杂机理第17页
        1.3.4 聚苯胺的发展及应用第17-19页
2 实验部分第19-22页
    2.1 主要试剂与仪器型号第19-20页
        2.1.1 主要试剂第19页
        2.1.2 主要仪器与型号第19-20页
    2.2 取代型杂多酸盐的合成第20页
    2.3 镍取代杂多酸盐掺杂聚苯胺的合成第20页
        2.3.1 β1-SiW11Ni 聚苯胺掺杂材料的液相法合成第20页
        2.3.2 SiW11Ni 聚苯胺掺杂材料的固相法合成第20页
    2.4 Keggin 结构的取代型杂多酸盐的光催化活性研究第20-22页
        2.4.1 杂多酸盐/PANI 光催化降解染料的实验方法第20-21页
        2.4.2 最大吸收波长的测定第21页
        2.4.3 染料的降解动力学第21-22页
3 结果与讨论第22-46页
    3.1 镍取代杂多酸盐掺杂聚苯胺的表征及性质第22-27页
        3.1.1 红外光谱第22-23页
        3.1.2 紫外光谱第23-24页
        3.1.3 聚苯胺掺杂材料的 X-射线粉末衍射第24-25页
        3.1.4 扫描电镜分析第25-26页
        3.1.5 N2吸附-脱附测定第26-27页
        3.1.6 热稳定性第27页
    3.2 Keggin 结构镍取代杂多酸盐掺杂聚苯胺催化降解碱性品红第27-34页
        3.2.1 碱性品红最大吸收波长的测定第27-28页
        3.2.2 不同催化剂对碱性品红的光催化降解活性第28页
        3.2.3 催化剂投加量对碱性品红的光催化降解影响第28-29页
        3.2.4 初始浓度对碱性品红的光催化降解影响第29-30页
        3.2.5 初始 pH 值对碱性品红的光催化降解影响第30页
        3.2.6 反应时间对碱性品红光催化降解的影响第30-31页
        3.2.7 光源对碱性品红光催化降解的影响第31-32页
        3.2.8 催化剂对碱性品红的光催化活性比较第32页
        3.2.9 碱性品红的降解动力学第32-34页
    3.3 Keggin 结构镍取代杂多酸盐掺杂聚苯胺催化降解甲基橙第34-40页
        3.3.1 甲基橙最大吸收波长的测定第34页
        3.3.2 不同催化剂对价甲基橙光催化降解活性第34-35页
        3.3.3 催化剂投加量对甲基橙的光催化降解影响第35-36页
        3.3.4 初始浓度对甲基橙的光催化降解影响第36页
        3.3.5 初始 pH 值对甲基橙的光催化降解影响第36-37页
        3.3.6 反应时间对甲基橙光催化降解的影响第37-38页
        3.3.7 光源对甲基橙光催化降解的影响第38页
        3.3.8 催化剂对甲基橙的光催化降解活性比较第38-39页
        3.3.9 甲基橙的降解动力学第39-40页
    3.4 Keggin 结构镍取代杂多酸盐掺杂聚苯胺催化降解结晶紫第40-46页
        3.4.1 结晶紫最大吸收波长的测定第40页
        3.4.2 不同催化剂对结晶紫光催化降解活性第40-41页
        3.4.3 催化剂投加量对结晶紫的光催化降解影响第41页
        3.4.4 初始浓度对结晶紫的光催化降解影响第41-42页
        3.4.5 初始 pH 值对结晶紫的光催化降解影响第42-43页
        3.4.6 反应时间对结晶紫光催化降解的影响第43-44页
        3.4.7 光源对结晶紫光催化降解的影响第44页
        3.4.8 催化剂对结晶紫的光催化活性比较第44-45页
        3.4.9 结晶紫的降解动力学第45-46页
结论第46-47页
参考文献第47-51页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第51-52页
致谢第52-53页

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