致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第19-29页 |
1.1 引言 | 第19页 |
1.2 高级氧化技术 | 第19-20页 |
1.2.1 高级氧化技术的概念 | 第19页 |
1.2.2 高活性自由基的强氧化能力 | 第19-20页 |
1.3 基于羟基自由基的H_2O_2体系构建的研究进展 | 第20-22页 |
1.3.1 均相Fenton高级氧化技术 | 第20-21页 |
1.3.2 非均相催化H_2O_2/vis体系 | 第21-22页 |
1.4 基于硫酸根自由基的PMS体系构建的研究进展 | 第22-23页 |
1.5 金属氧化物和碳基负载材料在非均相催化氧化技术中的应用 | 第23-27页 |
1.5.1 复合金属氧化物催化PMS/H_2O_2体系构建的研究进展 | 第23-24页 |
1.5.2 碳基材料作为催化剂载体的研究进展 | 第24-27页 |
1.6 课题的意义及研究内容 | 第27-29页 |
1.6.1 课题的提出及意义 | 第27页 |
1.6.2 课题主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 MnFe_2O_4/PMS与MnFe_2O_4-rGO/PMS体系的构建和性能调控 | 第29-44页 |
2.1 本章序言 | 第29页 |
2.2 实验仪器与药品 | 第29-31页 |
2.2.1 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2.2 实验药品 | 第30-31页 |
2.3 MnFe_2O_4及其石墨烯复合催化剂的制备与表征 | 第31-32页 |
2.3.1 氧化石墨的制备 | 第31页 |
2.3.2 MnFe_2O_4及MnFe_2O_4-rGO复合催化剂的制备 | 第31-32页 |
2.3.3 催化剂的表征 | 第32页 |
2.3.4 催化降解实验 | 第32页 |
2.4 结果与讨论 | 第32-43页 |
2.4.1 催化剂的表征 | 第32-36页 |
2.4.2 催化性能评估 | 第36-41页 |
2.4.3 催化剂稳定性研究 | 第41-42页 |
2.4.4 催化反应机理研究 | 第42-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 ZnFe_2O_4-C_3N_4/H_2O_2/vis体系的构建和性能调控 | 第44-58页 |
3.1 本章序言 | 第44页 |
3.2 实验仪器与药品 | 第44-45页 |
3.2.1 实验仪器 | 第44-45页 |
3.2.2 实验药品 | 第45页 |
3.3 ZnFe_2O_4及其氮化碳复合催化剂的制备与表征 | 第45-47页 |
3.3.1 ZnFe_2O_4 N-Ps和g-C_3N_4的制备 | 第45-46页 |
3.3.2 ZnFe_2O_4-C_3N_4催化剂的制备 | 第46页 |
3.3.3 催化剂的表征 | 第46页 |
3.3.4 催化降解实验 | 第46-47页 |
3.4 结果与讨论 | 第47-56页 |
3.4.1 催化剂的表征 | 第47-50页 |
3.4.2 催化性能评估 | 第50-53页 |
3.4.3 催化剂稳定性研究 | 第53-55页 |
3.4.4 催化反应机理研究 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 Co_xMn_(3-x)O_4/PMS体系的构建和性能调控 | 第58-72页 |
4.1 本章序言 | 第58页 |
4.2 实验仪器与药品 | 第58-59页 |
4.2.1 实验仪器 | 第58页 |
4.2.2 实验药品 | 第58-59页 |
4.3 Co_xMn_(3-x)O_4催化剂的制备与表征 | 第59-60页 |
4.3.1 Co_xMn_(3-x)O_4催化剂的制备 | 第59页 |
4.3.2 催化剂的表征 | 第59-60页 |
4.3.3 催化降解实验 | 第60页 |
4.4 结果与讨论 | 第60-71页 |
4.4.1 催化剂的表征 | 第60-63页 |
4.4.2 催化性能评估 | 第63-66页 |
4.4.3 催化剂稳定性研究 | 第66-69页 |
4.4.4 催化反应机理研究 | 第69-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 结论与展望 | 第72-75页 |
5.1 主要研究成果 | 第72-74页 |
5.2 主要创新点 | 第74页 |
5.3 研究展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-87页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第87页 |