金属有机框架MIL-101的改性及其有机物脱除性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-13页
第1章绪论第13-22页
    1.1课题背景及研究的目的和意义第13-14页
    1.2金属有机框架的研究概述第14-15页
        1.2.1金属有机框架的介绍第14页
        1.2.2金属有机框架的合成方法第14-15页
    1.3MOFs衍生的多孔碳材料的研究概述第15-17页
        1.3.1MOFs衍生的多孔碳材料的介绍第15页
        1.3.2MOFs衍生的多孔碳材料的方法第15-16页
        1.3.3MOFs衍生的多孔碳材料的光催化应用第16-17页
    1.4光催化剂及其催化原理第17-21页
        1.4.1α-Fe2O3光催化剂第17-18页
        1.4.2碳量子点光催化剂第18页
        1.4.3传统异质结光催化原理第18-19页
        1.4.4p-n型异质结光催化原理第19-20页
        1.4.5Z-型异质结光催化原理第20-21页
    1.5论文选题意义及主要研究内容第21-22页
第2章实验研究方法第22-30页
    2.1实验部分第22-23页
        2.1.1实验仪器第22页
        2.1.2实验药品第22-23页
    2.2样品的制备第23-25页
        2.2.1MIL-101(Cr)的合成第23页
        2.2.2α-Fe2O3的合成第23-24页
        2.2.3α-Fe2O3/MIL-101(Cr)复合材料的合成第24页
        2.2.4碳量子点(NCDs)的制备第24页
        2.2.5α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs复合材料的合成第24页
        2.2.6多孔碳材料(Cr@C)的制备第24-25页
        2.2.7α-Fe2O3/Cr@C复合材料的合成第25页
    2.3催化剂的表征方法第25-26页
        2.3.1X射线衍射(XRD)第25页
        2.3.2扫描电子显微镜(SEM)和X射线能谱(EDX)第25页
        2.3.3透射电子显微镜(TEM)第25页
        2.3.4X射线光电子能谱(XPS)第25页
        2.3.5N2吸附-脱附曲线测试第25-26页
        2.3.6傅立叶变换红外(FT-IR)第26页
        2.3.7紫外可见漫反射(UV-visDRS)第26页
        2.3.8荧光光谱(PL)第26页
        2.3.9表面电荷电势第26页
        2.3.10高效液相色谱-质谱联用(HPLC-MS)第26页
    2.4催化剂的性能评价第26-30页
        2.4.1吸附CBZ实验第26-28页
        2.4.2光催化降解CBZ实验第28页
        2.4.3电化学实验第28-29页
        2.4.4光催化捕获实验第29页
        2.4.5重复性实验第29-30页
第3章α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂的表征与性能研究第30-46页
    3.1引言第30页
    3.2结果与讨论第30-38页
        3.2.1α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂物相结构表征第30-31页
        3.2.2α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂形貌及化学组成分析第31-33页
        3.2.3α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂骨架振动结构测定第33-34页
        3.2.4α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂化学结合能分析第34-35页
        3.2.5α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂比表面积和孔结构测定第35-36页
        3.2.6α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂光生载流子迁移和复合分析第36-37页
        3.2.7α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂禁带宽度测定第37-38页
    3.3α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂的性能评价第38-45页
        3.3.1α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂的光降解效率第38页
        3.3.2α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂光降解动力学分析第38-39页
        3.3.3α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂重复性实验第39-40页
        3.3.4α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂降解CBZ的途径第40-42页
        3.3.5α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂光催化捕获实验第42页
        3.3.6α-Fe2O3/MIL-101(Cr)催化剂光降解机理第42-45页
    3.4本章小结第45-46页
第4章α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂的表征与性能研究第46-63页
    4.1引言第46页
    4.2结果与讨论第46-52页
        4.2.1α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂物相结构表征第46-47页
        4.2.2α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂形貌及化学组成分析第47-49页
        4.2.3α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂骨架振动结构测定第49页
        4.2.4α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂化学结合能分析第49-51页
        4.2.5α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂比表面积和孔结构测定第51-52页
        4.2.6α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂禁带宽度测定第52页
    4.3α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂的性能评价第52-62页
        4.3.1α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂的吸附效率第52-54页
        4.3.2α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂的光降解效率第54-55页
        4.3.3α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂重复性实验第55-56页
        4.3.4α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂降解CBZ的途径第56-58页
        4.3.5α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂光催化捕获实验第58-59页
        4.3.6α-Fe2O3/MIL-101(Cr)/NCDs催化剂光降解机理第59-62页
    4.4本章小结第62-63页
第5章α-Fe2O3/Cr@C催化剂的表征与性能研究第63-82页
    5.1引言第63页
    5.2结果与讨论第63-70页
        5.2.1α-Fe2O3/Cr@C催化剂物相结构表征第63-64页
        5.2.2α-Fe2O3/Cr@C催化剂形貌及化学组成分析第64-66页
        5.2.3α-Fe2O3/Cr@C催化剂骨架振动结构测定第66页
        5.2.4α-Fe2O3/Cr@C催化剂化学结合能分析第66-68页
        5.2.5α-Fe2O3/Cr@C催化剂比表面积和孔结构测定第68-69页
        5.2.6α-Fe2O3/Cr@C催化剂禁带宽度测定第69-70页
    5.3α-Fe2O3/Cr@C催化剂的性能评价第70-80页
        5.3.1α-Fe2O3/Cr@C催化剂的吸附效率第70-71页
        5.3.2α-Fe2O3/Cr@C催化剂的光降解效率第71-73页
        5.3.3α-Fe2O3/Cr@C催化剂重复性实验第73页
        5.3.4α-Fe2O3/Cr@C催化剂降解CBZ的途径第73-76页
        5.3.5α-Fe2O3/Cr@C催化剂光催化捕获实验第76页
        5.3.6α-Fe2O3/Cr@C催化剂光降解机理第76-80页
    5.4本章小结第80-82页
结论第82-83页
参考文献第83-92页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第92-93页
致谢第93页

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