摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
·引言 | 第10页 |
·重金属污染 | 第10-12页 |
·水体中重金属污染的现状及开展研究的意义 | 第10-12页 |
·重金属废水的污染治理 | 第12页 |
·Fe_3O_4几何结构及其在物理化学方面的性质 | 第12-13页 |
·Fe_3O_4吸附研究进展 | 第13-15页 |
·Fe_3O_4吸附机理 | 第15-17页 |
·本文研究的目的及主要内容 | 第17-19页 |
2 理论基础与相关软件简介 | 第19-26页 |
·引言 | 第19页 |
·第一性原理计算 | 第19-20页 |
·密度泛函理论 | 第20-21页 |
·Hohenberg-Kohn定理 | 第20-21页 |
·Kohn-Sham方程 | 第21页 |
·交换-关联近似 | 第21-22页 |
·赝势方法 | 第22-23页 |
·能带理论 | 第23页 |
·软件简介 | 第23-26页 |
3 Fe_3O_4的几何结构和电子属性研究 | 第26-32页 |
·引言 | 第26页 |
·理论模型和计算参数 | 第26-27页 |
·Fe_3O_4相关理论模型 | 第26-27页 |
·计算参数 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-30页 |
·能带结构 | 第27-28页 |
·态密度 | 第28-29页 |
·有效电子质量 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
4 Fe_3O_4的活性表面及表面吸附性能研究 | 第32-43页 |
·引言 | 第32页 |
·计算模型与方法 | 第32-35页 |
·Fe_3O_4各个面的理论模型 | 第32-33页 |
·Fe_3O_4(111)面吸附H_2O、Co的理论模型 | 第33-34页 |
·计算方法 | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-41页 |
·Fe_3O_4各活性面能带分析 | 第35页 |
·Fe_3O_4各活性面态密度分析 | 第35-36页 |
·Fe_3O_4各活性面的有效电子质量 | 第36-38页 |
·Fe_3O_4(111)吸附性能 | 第38-40页 |
·Fe_3O_4(111)面桥氧吸附水结果分析 | 第38页 |
·Fe_3O_4(111)面端氧吸附水结果分析 | 第38-39页 |
·Fe_3O_4(111)面桥氧吸附Co结果分析 | 第39-40页 |
·Fe_3O_4(111)面端氧吸附Co结果分析 | 第40页 |
·吸附性能 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
5 Fe_3O_4/TiO_2复合纳米材料的制备及吸附去除水中铬离子的研究 | 第43-54页 |
·引言 | 第43-44页 |
·实验部分 | 第44-47页 |
·实验药品与仪器 | 第44页 |
·水热法制备Fe_3O_4/TiO_2复合纳米材料 | 第44-45页 |
·Cr(Ⅵ)浓度标准曲线的测定 | 第45-46页 |
·相关溶液的配制 | 第46页 |
·反应溶液的预处理 | 第46页 |
·反应过程 | 第46-47页 |
·吸光度的测定 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-52页 |
·Fe_3O_4/TiO_2吸附Cr(Ⅵ)机制 | 第47-48页 |
·Fe_3O_4/TiO_2复合纳米材料的SEM表征 | 第48-49页 |
·摩尔比对Fe_3O_4/TiO_2复合纳米材料吸附性能的影响 | 第49页 |
·反应温度对Fe_3O_4/TiO_2复合纳米材料吸附性能的影响 | 第49-50页 |
·重金属离子浓度对Fe_3O_4/TiO_2复合纳米材料吸附性能的影响 | 第50页 |
·理论分析 | 第50-52页 |
·计算模型与方法 | 第51页 |
·能带结构 | 第51-52页 |
·态密度 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
6 立方相wO_3电子结构及其(001)活性表面吸附性能的研究 | 第54-60页 |
·引言 | 第54页 |
·计算模型和方法 | 第54-55页 |
·WO_3结构模型 | 第54-55页 |
·计算方法 | 第55页 |
·结果分析 | 第55-59页 |
·能带结构 | 第55-56页 |
·态密度 | 第56-57页 |
·电子迁移率 | 第57-58页 |
·吸附性能 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第70-71页 |