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基于层状铌酸钾和α-磷酸锆的光降解和烯烃环氧化催化剂研究

中文摘要第5-9页
Abstract第9-12页
论文的主要创新点第14-19页
第一章 绪论第19-83页
    1.1 光催化第19-40页
        1.1.1 我国水环境现状与应对第19-20页
        1.1.2 光催化概述第20-21页
        1.1.3 半导体光催化的基本原理与存在的主要问题第21-23页
        1.1.4 影响半导体光催化活性的因素第23-26页
            1.1.4.1 热力学因素第23-25页
            1.1.4.2 动力学因素第25-26页
        1.1.5 改善半导体光催化活性的方法第26-35页
            1.1.5.1 半导体可控合成第26-28页
            1.1.5.2 半导体复合第28-34页
            1.1.5.3 半导体掺杂第34-35页
        1.1.6 光催化研究的最新动向第35-39页
        1.1.7 半导体光催化在水环境领域应用第39-40页
    1.2 非官能化烯烃的液相环氧化第40-55页
        1.2.1 环氧化概述第40-41页
        1.2.2 烯烃环氧化方法第41-45页
            1.2.2.1 卤醇法第41-42页
            1.2.2.2 有机过氧酸法第42页
            1.2.2.3 无机酸盐氧化法第42页
            1.2.2.4 烷基过氧化氢法第42-43页
            1.2.2.5 氧水氧化法第43-44页
            1.2.2.6 分子氧环氧化法第44-45页
        1.2.3 烯烃液相环氧化常用催化剂第45-50页
            1.2.3.1 杂原子取代分子筛催化剂第45-46页
            1.2.3.2 金属氧化物催化剂第46-47页
            1.2.3.3 金属配合物催化剂第47-49页
            1.2.3.4 其他环氧化催化剂第49-50页
        1.2.4 非官能化烯烃的不对称环氧化第50-55页
    1.3 无机层状材料第55-69页
        1.3.1 概述第55-56页
        1.3.2 层状材料及其插层化合物的制备第56-60页
            1.3.2.1 直接反应法第56-57页
            1.3.2.2 离子交换法第57页
            1.3.2.2 分子嵌入法第57-58页
            1.3.2.3 层离重组法第58-60页
        1.3.3 两类典型的层状材料及其研究进展第60-69页
            1.3.3.1 K_4Nb_6O_(17)第60-64页
            1.3.3.2 α-磷酸锆第64-69页
    1.4 本论文选题的目的和主要内容第69-71页
        1.4.1 光催化第69-70页
        1.4.2 非官能化烯烃的环氧化第70-71页
    1.5 参考文献第71-83页
第二章 K_4Nb_6O_(17)衍生的纳米片和纳米卷对罗丹明B的吸附和可见光催化性能第83-107页
    2.1 前言第83-84页
    2.2 实验部分第84-86页
        2.2.1 催化剂的制备第84-85页
        2.2.2 催化剂的表征第85页
        2.2.3 催化剂的性能测试第85-86页
    2.3 结果与讨论第86-103页
        2.3.1 XRD分析第86-88页
        2.3.2 形貌分析第88-90页
        2.3.3 比表面和孔结构分析第90-92页
        2.3.4 紫外-可见漫反射光谱分析第92-94页
        2.3.5 吸附性能第94-96页
        2.3.6 可见光催化性能第96-101页
        2.3.7 光降解机理第101-103页
    2.4 本章小结第103-104页
    2.5 参考文献第104-107页
第三章 氮掺杂K_4Nb_6O_(17)纳米片和纳米卷及光催化降解罗丹明B和对氯苯胺第107-127页
    3.1 前言第107-108页
    3.2 实验部分第108-110页
        3.2.1 催化剂的制备第108-109页
        3.2.2 催化剂的表征第109页
        3.2.3 催化剂的性能测试第109-110页
    3.3 结果与讨论第110-123页
        3.3.1 XRD分析第110-111页
        3.3.2 形貌分析第111-112页
        3.3.3 比表面和孔结构分析第112-113页
        3.3.4 紫外-可见漫反射光谱分析第113-115页
        3.3.5 可见光催化性能第115-119页
            3.3.5.1 RhB的降解第115-117页
            3.3.5.2 PCA的降解第117-119页
        3.3.6 降解机理分析第119-123页
    3.4 本章小结第123-125页
    3.5 参考文献第125-127页
第四章 铋掺杂多孔Nb_2O_5的制备及其可见光催化降解罗丹明B第127-141页
    4.1 前言第127-128页
    4.2 实验部分第128-129页
        4.2.1 催化剂的制备第128-129页
        4.2.2 催化剂的表征第129页
        4.2.3 催化剂的性能测试第129页
    4.3 结果与讨论第129-138页
        4.3.1 XRD分析第129-130页
        4.3.2 形貌分析第130-131页
        4.3.3 比表面和孔结构分析第131-133页
        4.3.4 紫外-可见漫反射光谱分析第133-134页
        4.3.5 可见光催化性能第134-138页
    4.4 本章小结第138-139页
    4.5 参考文献第139-141页
第五章 K_4Nb_6O_(17)纳米片/卷负载的氧化铜催化剂及其苯乙烯环氧化催化性能第141-173页
    5.1 前言第141-143页
    5.2 实验部分第143-145页
        5.2.1 催化剂的制备第143-144页
        5.2.2 催化剂的表征第144-145页
        5.2.3 催化剂的性能测试第145页
    5.3 结果与讨论第145-166页
        5.3.1 XRD分析第145-148页
        5.3.2 形貌分析第148-149页
        5.3.3 比表面和孔结构分析第149-151页
        5.3.4 紫外-可见漫反射光谱分析第151-153页
        5.3.5 XPS分析第153-155页
        5.3.6 红外分析第155-156页
        5.3.7 热重分析第156-158页
        5.3.8 催化性能第158-165页
            5.3.8.1 CH_3CN/DMF-TBHP体系第158-162页
            5.3.8.2 CH_3CN/NaHCO_3-H_2O_2体系第162-165页
        5.3.9 环氧化机理第165-166页
    5.4 本章小结第166-167页
    5.5 参考文献第167-173页
第六章 salen Mn(Ⅲ)/α-磷酸锆纳米片手性催化剂的制各及其不对称环氧化性能第173-195页
    6.1 前言第173-174页
    6.2 实验部分第174-177页
        6.2.1 催化剂的制备第174-175页
        6.2.2 催化剂的表征第175-177页
        6.2.3 催化剂的性能测试第177页
    6.3 结果与讨论第177-191页
        6.3.1 α-ZrP纳米片边缘功能化分析第177-179页
        6.3.2 手性催化剂表征分析第179-185页
            6.3.2.1 XRD分析第179-181页
            6.3.2.2 形貌分析第181-182页
            6.3.2.3 比表面和孔结构分析第182-183页
            6.3.2.4 红外分析第183-184页
            6.3.2.5 热重分析第184-185页
        6.3.3 不对称催化性能第185-187页
        6.3.4 可能的环氧化机理第187-189页
        6.3.5 重复使用性、存在的问题和拟解决途径第189-191页
    6.4 本章小结第191-192页
    6.5 参考文献第192-195页
附录第195-197页
致谢第197-198页

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