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负载型Pd基催化剂对饮用水中消毒副产物的催化加氢还原

摘要第10-12页
Abstract第12-14页
第一章 绪论第15-48页
    1.1 饮用水消毒副产物第15-18页
        1.1.1 氯乙酸污染现状及处理方法第15-16页
        1.1.2 溴酸盐污染现状及处理方法第16-18页
        1.1.3 2,4-二氯苯酚污染现状及处理方法第18页
    1.2 液相催化加氢技术第18-25页
        1.2.1 液相催化加氢反应的催化剂第19-25页
            1.2.1.1 活性组分第19-20页
            1.2.1.2 载体第20-21页
                1.2.1.2.1 铈锆固溶体第20-21页
                1.2.1.2.2 多孔炭材料第21页
            1.2.1.3 制备方法第21-25页
                1.2.1.3.1 浸渍法第22-23页
                1.2.1.3.2 沉淀-沉积法第23页
                1.2.1.3.3 光沉积法第23-24页
                1.2.1.3.4 络合还原法第24页
                1.2.1.3.5 离子交换法和溶胶凝胶法第24-25页
    1.3 液相催化加氢反应的影响因素第25-32页
        1.3.1 催化剂的影响第25-29页
            1.3.1.1 活性组分的影响第25-26页
            1.3.1.2 载体的影响第26-29页
            1.3.1.3 催化剂制备方法的影响第29页
        1.3.2 反应条件的影响第29-31页
            1.3.2.1 催化剂投加量的影响第29-30页
            1.3.2.2 反应初始浓度的影响第30页
            1.3.2.3 反应初始pH值的影响第30-31页
        1.3.3 竞争反应第31页
        1.3.4 反应动力学第31-32页
    1.4 本论文选题意义及研究内容第32-34页
        1.4.1 选题意义第32页
        1.4.2 研究内容第32-34页
    参考文献第34-48页
第二章 实验方法第48-53页
    2.1 化学试剂第48-49页
    2.2 实验及材料制备仪器第49-50页
    2.3 材料表征方法第50-52页
        2.3.1 比表面积/孔分布测定(BET)第50页
        2.3.2 X-射线衍射(XRD)第50-51页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第51页
        2.3.4 电子能谱(XPS)第51页
        2.3.5 电感耦合等离子体-发射光谱仪(ICP-AES)第51页
        2.3.6 H_2/CO化学吸附第51-52页
        2.3.7 零电点测定第52页
    2.4 催化剂初活性计算第52-53页
第三章 Pd/ZrO_2对水中氯乙酸的催化加氢还原第53-85页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验方法第54-55页
        3.2.1 材料制备第54-55页
        3.2.2 液相催化加氢反应第55页
    3.3 结果与讨论第55-78页
        3.3.1 表征结果第55-62页
            3.3.1.1 PZCs第55-57页
            3.3.1.2 XRD第57页
            3.3.1.3 TEM和Pd分散度第57-60页
            3.3.1.4 XPS第60-62页
        3.3.2 催化剂对氯乙酸的加氢还原脱氯反应行为第62-78页
            3.3.2.1 氯乙酸吸附的影响第64-69页
                3.3.2.1.1 载体的影响第65-66页
                3.3.2.1.2 初始浓度的影响第66-68页
                3.3.2.1.3 反应pH值的影响第68-69页
            3.3.2.2 Pd颗粒特征的影响第69-72页
                3.3.2.2.1 催化剂制备方法的影响第69-70页
                3.3.2.2.2 Pd负载量的影响第70-72页
            3.3.2.3 氯乙酸的脱氯机理第72-78页
    3.4 小结第78-79页
    参考文献第79-85页
第四章 Pd/Ce_(1-x)Zr_xO_2对水中一氯乙酸和溴酸盐的同时催化加氢还原第85-115页
    4.1 引言第85-86页
    4.2 实验方法第86-87页
        4.2.1 材料制备第86-87页
        4.2.2 液相催化加氢反应第87页
    4.3 结果与讨论第87-107页
        4.3.1 表征结果第87-92页
            4.3.1.1 XRD第87-88页
            4.3.1.2 BET和PZCs第88-89页
            4.3.1.3 XPS第89-91页
            4.3.1.4 Pd分散度第91-92页
        4.3.2 溴酸盐/MCAA单一污染物的催化加氢还原第92-101页
            4.3.2.1 载体的影响第94-96页
            4.3.2.2 吸附的影响第96-99页
            4.3.2.3 Pd负载量的影响第99-101页
        4.3.3 MCAA和溴酸盐的同时催化还原第101-107页
    4.4 小结第107-109页
    参考文献第109-115页
第五章 Pd/B-CMK-3对水中2,4-二氯苯酚的催化加氢脱氯第115-140页
    5.1 引言第115-116页
    5.2 实验方法第116-118页
        5.2.1 材料制备第116-117页
        5.2.2 液相催化加氢脱氯反应第117-118页
    5.3 结果与讨论第118-133页
        5.3.1 表征结果第118-124页
            5.3.1.1 XRD第118页
            5.3.1.2 BET第118-120页
            5.3.1.3 TEM第120-122页
            5.3.1.4 XPS第122-124页
        5.3.2 催化剂对2,4-DCP的加氢脱氯反应行为第124-133页
            5.3.2.1 硼掺杂的影响第126-128页
            5.3.2.2 初始浓度的影响第128-129页
            5.3.2.3 Pd负载量的影响第129-131页
            5.3.2.4 2,4-DCP的加氢脱氯反应动力学拟合第131-133页
    5.4 小结第133-135页
    参考文献第135-140页
第六章 结论、创新点和展望第140-143页
    6.1 结论第140-141页
    6.2 创新点第141页
    6.3 展望第141-143页
攻读博士学位期间的主要科研成果第143-144页
致谢第144-145页

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