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不同形貌的纳米CeO2非均相类Fenton体系催化性能的研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第8-29页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 Fenton氧化法第8-10页
    1.3 非均相类Fenton氧化法第10-11页
    1.4 类Fenton催化剂第11-20页
        1.4.1 铁类催化剂第11-13页
        1.4.2 非铁类催化剂第13-17页
        1.4.3 复合型类Fenton催化剂第17-20页
    1.5 CeO_2及其复合材料类Fenton催化剂第20-26页
        1.5.1 CeO_2的制备方法第20-23页
        1.5.2 CeO_2及其复合催化剂研究进展第23-26页
    1.6 立题依据、主要研究内容及技术路线第26-29页
        1.6.1 立题依据第26-27页
        1.6.2 主要研究内容第27-28页
        1.6.3 技术路线第28-29页
第二章 CeO_2形貌和溶液pH对其类Fenton催化活性的影响第29-41页
    2.1 前言第29-30页
    2.2 实验部分第30-32页
        2.2.1 试剂第30页
        2.2.2 仪器第30页
        2.2.3 CeO_2的制备与表征第30-31页
        2.2.4 H_2O_2的分解实验第31页
        2.2.5 有机物在CeO_2/H_2O_2体系中的氧化降解实验第31-32页
        2.2.6 EPR信号的测定第32页
    2.3 结果与讨论第32-40页
        2.3.1 CeO_2的表征第32-35页
        2.3.2 H_2O_2的催化分解第35-38页
        2.3.3 CeO_2的类Fenton催化活性第38-39页
        2.3.4 MB和CR在CeO_2/H_2O_2体系中的降解第39-40页
    2.4 小结第40-41页
第三章 不同形貌的CeO_2对阴阳离子染料去除机理的研究第41-54页
    3.1 前言第41-42页
    3.2 实验部分第42-43页
        3.2.1 试剂第42页
        3.2.2 仪器第42页
        3.2.3 CeO_2的制备和Zate电位的测定第42页
        3.2.4 染料的吸附第42-43页
        3.2.5 染料在CeO_2/H_2O_2体系中的降解第43页
    3.3 结果与讨论第43-53页
        3.3.1 CeO_2的Zate电位第43页
        3.3.2 MB和CR的吸附第43-45页
        3.3.3 CeO_2对H_2O_2的催化分解第45页
        3.3.4 MB在CeO/H_2O_2体系中的脱色第45-51页
        3.3.5 CR在CeO_2/H_2O_2体系中的去除第51-52页
        3.3.6 阴阳离子染料在CeO_2/H_2O_2体系中的降解机理第52-53页
    3.4 小结第53-54页
第四章 CuO-CeO_2/H_2O_2体系对MB去除机理的研究第54-70页
    4.1 前言第54-55页
    4.2 实验部分第55-56页
        4.2.1 试剂第55页
        4.2.2 仪器第55页
        4.2.3 材料的制备第55-56页
        4.2.4 材料的表征第56页
        4.2.5 MB在CuO-CeO_2/H_2O_2体系中的降解实验第56页
        4.2.6 EPR信号的测定第56页
    4.3 实验结果第56-67页
        4.3.1 CuO的表征第56-57页
        4.3.2 CuO/H_2O_2体系中氧化物种的确定第57-59页
        4.3.3 复合材料的选择第59-60页
        4.3.4 CuO-CeO_2的类Fenton催化特性第60-67页
    4.4 讨论第67-69页
    4.5 小结第69-70页
第五章 不同形貌的Fe_3O_4类Fenton催化性能的研究第70-88页
    5.1 前言第70-71页
    5.2 实验部分第71-73页
        5.2.1 试剂第71页
        5.2.2 仪器第71页
        5.2.3 Fe_3_4的制备第71-72页
        5.2.4 Fe_3O_4的表征第72页
        5.2.5 MB在Fe_3O_4/H_2O_2体系中的降解实验第72页
        5.2.6 Fe离子溶出的测定第72页
        5.2.7 Fe_3O_4的可重复利用性第72-73页
        5.2.8 EPR信号的测定第73页
    5.3 结果与讨论第73-86页
        5.3.1 Fe_3O_4的物化性能第73-75页
        5.3.2 初始pH的影响第75-76页
        5.3.3 H_2O_2浓度的影响第76-77页
        5.3.4 Fe_3O_4 NPs加投量的影响第77-78页
        5.3.5 MB初始浓度的影响第78页
        5.3.6 MB降解的动力学研究第78-80页
        5.3.7 降解机理第80-83页
        5.3.8 Fe离子的溶出第83-84页
        5.3.9 Fe_3O_4 NPs稳定性和重复利用率第84-86页
    5.4 小结第86-88页
第六章 Fe_3O_4-CeO_2复合材料类Fenton催化活性的研究第88-98页
    6.1 前言第88-89页
    6.2 实验部分第89-91页
        6.2.1 试剂第89页
        6.2.2 仪器第89页
        6.2.3 材料的制备第89-90页
        6.2.4 材料的表征第90页
        6.2.5 H_2O_2的分解实验第90页
        6.2.6 MB在Fe_3O_4-CeO_2/H_2O_2体系中的降解实验第90-91页
    6.3 结果与讨论第91-97页
        6.3.1 合成方法对Fe_3O_4 NPs类Fenton催化活性的影响第91-93页
        6.3.2 复合材料对H_2O_2的催化降解第93-96页
        6.3.3 MB在Fe_3O_4-CeO_2/H_2O_2体系中的去除第96-97页
    6.4 小结第97-98页
第七章 结论与展望第98-100页
    7.1 主要结论第98页
    7.2 研究创新点第98-99页
    7.3 展望和不足第99-100页
参考文献第100-119页
致谢第119-120页
作者简介第120页

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