摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 锰基氧化物材料在环境治理领域的应用 | 第10-20页 |
1.2.1 高级氧化技术概述及分类 | 第10-13页 |
1.2.2 基于过硫酸盐的高级氧化技术 | 第13-17页 |
1.2.3 大气污染治理中的应用 | 第17-20页 |
1.3 锰基过渡金属氧化物材料研究进展 | 第20-24页 |
1.3.1 锰基过渡金属氧化物研究现状 | 第20-21页 |
1.3.2 锰基过渡金属氧化物材料的合成 | 第21-24页 |
1.4 课题提出及创新之处 | 第24-26页 |
1.4.1 课题提出 | 第24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-25页 |
1.4.3 创新之处 | 第25-26页 |
第2章 实验原料与设备 | 第26-31页 |
2.1 实验原料 | 第26页 |
2.2 实验设备 | 第26-27页 |
2.3 表征设备 | 第27页 |
2.4 性能测试步骤及装置 | 第27-31页 |
2.4.1 有机染料废水降解实验步骤及装置 | 第27-28页 |
2.4.2 催化氧化一氧化氮实验步骤及装置 | 第28-31页 |
第3章 中空多孔尖晶石结构合成及在高级氧化中的应用 | 第31-50页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 中空多孔钴锰尖晶石的制备 | 第32页 |
3.2.2 中空多孔钴锰尖晶石对比样品的制备 | 第32-33页 |
3.3 中空多孔尖晶石的表征 | 第33-39页 |
3.3.1 SEM表征 | 第33-35页 |
3.3.2 BET表征 | 第35-36页 |
3.3.3 XRD表征 | 第36-37页 |
3.3.4 EDS表征 | 第37-38页 |
3.3.5 能谱线扫描表征 | 第38页 |
3.3.6 TEM表征 | 第38-39页 |
3.4 中空多孔尖晶石的形成机制讨论 | 第39-41页 |
3.5 催化降解亚甲基蓝的性能及机理研究 | 第41-49页 |
3.5.1 溶剂的影响 | 第42-43页 |
3.5.2 水热温度的影响 | 第43页 |
3.5.3 水热时间的影响 | 第43-44页 |
3.5.4 表面活性剂的影响 | 第44-46页 |
3.5.5 氧化剂的影响 | 第46-47页 |
3.5.6 元素含量的影响 | 第47页 |
3.5.7 最佳条件下的降解性能及稳定性 | 第47-48页 |
3.5.8 催化降解机理讨论 | 第48-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 中空多孔基三元纳米材料合成及脱硝性能研究 | 第50-65页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 镍掺杂中空多孔三元纳米材料的制备 | 第51-52页 |
4.2.2 铈掺杂中空多孔三元纳米材料的制备 | 第52页 |
4.3 镍掺杂中空多孔尖晶石的表征 | 第52-55页 |
4.3.1 SEM表征 | 第52-53页 |
4.3.2 EDS表征 | 第53页 |
4.3.3 XRD表征 | 第53-54页 |
4.3.4 BET表征 | 第54-55页 |
4.4 铈掺杂中空多孔尖晶石的表征 | 第55-60页 |
4.4.1 SEM表征 | 第55-56页 |
4.4.2 XRD表征 | 第56-57页 |
4.4.3 EDS表征 | 第57页 |
4.4.4 TEM表征 | 第57-58页 |
4.4.5 Mapping表征 | 第58-59页 |
4.4.6 BET表征 | 第59-60页 |
4.5 镍、铈改性尖晶石的脱硝性能及机理研究 | 第60-64页 |
4.5.1 镍、铈改性脱硝性能 | 第60-63页 |
4.5.2 脱硝机理讨论 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 结论及展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
表论文和参加科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |