金属酞菁多相催化剂的制备及其光催化性能研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10页 |
1.2 印染废水处理方法概述 | 第10-14页 |
1.2.1 物理吸附法 | 第10-12页 |
1.2.2 生物处理法 | 第12页 |
1.2.3 化学处理法 | 第12-14页 |
1.3 金属酞菁的概述 | 第14-21页 |
1.3.1 金属酞菁的简介 | 第14-15页 |
1.3.2 金属酞菁的负载 | 第15-18页 |
1.3.3 金属酞菁的应用 | 第18-21页 |
1.4 本论文研究目标及研究内容 | 第21-22页 |
1.4.1 研究目标 | 第21页 |
1.4.2 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 六羧基双核金属酞菁的合成及表征 | 第22-31页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂与材料 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第23页 |
2.2 六羧基双核金属酞菁合成原理 | 第23-24页 |
2.3 六羧基双核金属酞菁合成 | 第24-26页 |
2.3.1 六羧基双核酞菁钴的合成 | 第24-25页 |
2.3.2 六羧基双核酞菁铜的合成 | 第25页 |
2.3.3 六羧基双核酞菁铁的合成 | 第25页 |
2.3.4 六羧基双核酞菁镍的合成 | 第25-26页 |
2.3.5 六羧基双核酞菁锌的合成 | 第26页 |
2.4 六羧基双核金属酞菁的表征 | 第26-30页 |
2.4.1 紫外可见光谱 | 第26-28页 |
2.4.2 红外光谱 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 负载型六羧基双核金属酞菁的制备及表征 | 第31-39页 |
3.1 实验试剂与仪器 | 第31-32页 |
3.1.1 实验试剂与材料 | 第31-32页 |
3.1.2 实验仪器与设备 | 第32页 |
3.2 MCM-41-NH_2的合成 | 第32-33页 |
3.3 负载型六羧基双核金属酞菁的制备 | 第33页 |
3.4 负载型六羧基双核金属酞菁的表征 | 第33-38页 |
3.4.1 红外光谱 | 第33-34页 |
3.4.2 XRD | 第34-35页 |
3.4.3 氮气吸附脱附 | 第35-38页 |
3.4.4 扫描电镜 | 第38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 键合型六羧基双核金属酞菁的制备及表征 | 第39-45页 |
4.1 实验试剂与仪器 | 第39-40页 |
4.1.1 实验试剂与材料 | 第39-40页 |
4.1.2 实验仪器与设备 | 第40页 |
4.2 键合型六羧基双核金属酞菁的制备 | 第40-41页 |
4.3 键合型六羧基双核金属酞菁的表征 | 第41-44页 |
4.3.1 红外光谱 | 第41页 |
4.3.2 XRD | 第41-42页 |
4.3.3 氮气吸附脱附 | 第42-44页 |
4.3.4 扫描电镜 | 第44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 催化剂性能研究 | 第45-60页 |
5.1 实验部分 | 第45-47页 |
5.1.1 实验试剂与仪器 | 第45-46页 |
5.1.2 实验操作 | 第46-47页 |
5.2 负载型催化剂降解甲基橙的性能考察 | 第47-52页 |
5.2.1 催化剂投加量对催化效果的影响 | 第47-48页 |
5.2.2 H_2O_2浓度对催化效果的影响 | 第48-49页 |
5.2.3 不同pH对催化效果的影响 | 第49-50页 |
5.2.4 进水浓度对催化效果的影响 | 第50-51页 |
5.2.5 不同催化剂对催化效果的影响 | 第51-52页 |
5.3 键合型催化剂降解甲基橙的性能考察 | 第52-57页 |
5.3.1 催化剂投加量对催化效果的影响 | 第52-53页 |
5.3.2 H_2O_2浓度对催化效果的影响 | 第53-54页 |
5.3.3 不同pH对催化效果的影响 | 第54-55页 |
5.3.4 进水浓度对催化效果的影响 | 第55-56页 |
5.3.5 不同催化剂对催化效果的影响 | 第56-57页 |
5.4 催化剂稳定性能研究 | 第57-58页 |
5.5 催化机理探讨 | 第58-59页 |
5.6 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 结论与建议 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 建议 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-71页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |