首页--工业技术论文--化学工业论文--非金属元素及其无机化合物化学工业论文--第Ⅳ族非金属元素及其无机化合物论文--碳及其无机化合物论文

负载金的磁性炭的制备及应用研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-20页
    1.1 前言第13页
    1.2 磁性纳米微粒MNP第13-16页
        1.2.1 Fe_3O_4的制备方法第13页
        1.2.2 MNP的修饰与功能化第13-15页
            1.2.2.1 无机材料修饰第13-15页
            1.2.2.2 有机材料修饰第15页
        1.2.3 MNP在磁分离方面的应用第15-16页
            1.2.3.1 金属离子的分离第15页
            1.2.3.2 蛋白质的分离第15页
            1.2.3.3 DNA的分离与纯化第15-16页
    1.3 贵金属纳米材料第16-17页
        1.3.1 金纳米颗粒的制备第16页
        1.3.2 负载型的纳米金颗粒第16-17页
    1.4 有机染料处理的现状第17-18页
        1.4.1 Fenton和类Fenton反应技术第17页
        1.4.2 负载型金纳米材料在催化中的应用第17-18页
    1.5 论文研究思路及内容第18-20页
        1.5.1 论文研究思路第18-19页
        1.5.2 论文研究内容第19-20页
第2章 基于多巴胺的载金磁性炭的制备及其催化性能研究第20-37页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 实验部分第21-25页
        2.2.1 实验试剂和仪器第21-23页
        2.2.2 催化剂的制备第23-24页
        2.2.3 材料的表征第24页
        2.2.4 催化实验第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-35页
        2.3.1 材料的表征结果分析第25-29页
            2.3.1.1 Fe_3O_4@PDA@Au材料的制备体系酸度第25-26页
            2.3.1.2 材料的SEM和TEM分析第26-27页
            2.3.1.3 红外光谱分析第27-28页
            2.3.1.4 XRD分析第28页
            2.3.1.5 磁性分析第28-29页
        2.3.2 催化降解实验条件探讨第29-35页
            2.3.2.1 不同反应体系对4-NP的催化情况第29-30页
            2.3.2.2 Au负载量对催化降解效果的影响第30-32页
            2.3.2.3 NaBH_4用量对催化效果的影响第32-33页
            2.3.2.4 催化剂量对催化效果的影响研究第33-34页
            2.3.2.5 反应温度催化性能的影响研究第34页
            2.3.2.6 重复利用第34-35页
            2.3.2.7 放置时间对材料分散性和催化性能的影响第35页
    2.4 小结第35-37页
第3章 基于鞣酸制备载金磁性炭及其性能研究第37-48页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 试剂和仪器第38页
        3.2.2 催化剂制备第38-39页
            3.2.2.1 Fe_3O_4的制备第38页
            3.2.2.2 Fe_3O_4@TA-Fe3+材料的制备第38页
            3.2.2.3 Fe_3O_4@TA@PA@Cys材料的制备第38页
            3.2.2.4 Fe_3O_4@TA@PA@Cys@Au的制备第38-39页
            3.2.2.5 Fe_3O_4@C(T)@Au的制备第39页
        3.2.3 催化剂的表征第39页
        3.2.4 催化降解实验第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-47页
        3.3.1 表征结果分析第40-43页
            3.3.1.1 材料的FT-IR分析第40-41页
            3.3.1.2 SEM和TEM分析第41-42页
            3.3.1.3 VSM分析第42页
            3.3.1.4 热重分析第42-43页
        3.3.2 催化性能测试结果分析第43-47页
            3.3.2.1 对硝基苯酚的催化降解过程第43-44页
            3.3.2.2 NaBH_4加入量对催化效果的影响第44页
            3.3.2.3 反应温度对催化效果的影响第44-45页
            3.3.2.4 4-NP溶液初始浓度对催化效果的影响第45-46页
            3.3.2.5 Fe_3O_4@C(T)@Au用量对催化效果的影响第46页
            3.3.2.6 重复利用第46-47页
            3.3.2.7 放置时间对材料分散性和催化性能的影响第47页
    3.4 小结第47-48页
第4章 基于鞣酸制备载金磁性炭及其氧化性能研究第48-59页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 实验试剂与仪器第49页
        4.2.2 催化降解实验第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-58页
        4.3.1 目标物的选择第50-51页
        4.3.2 不同反应体系对降解的影响第51页
        4.3.3 体系pH值的影响第51-52页
        4.3.4 H_2O_2浓度对降解的影响第52-53页
        4.3.5 Fe_3O_4@C(T)@Au加入量的影响第53-54页
        4.3.6 反应体系的温度对催化效果的影响研究第54页
        4.3.7 MB起始浓度对催化效果的影响第54-55页
        4.3.8 重复利用第55-56页
        4.3.9 机理研究第56-58页
            4.3.9.1 羟基自由基检测第56-57页
            4.3.9.2 羟基自由基的清除第57-58页
    4.4 小结第58-59页
第5章 结论第59-61页
参考文献第61-72页
作者简历第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:赤铁矿修饰微生物燃料电池阳极材料制备及性能研究
下一篇:半导体材料光催化水解制氢的第一性原理研究