摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 主要环境污染简介 | 第11-13页 |
1.2.1 大气污染 | 第11-12页 |
1.2.2 水污染 | 第12-13页 |
1.3 绿色化学治理污染技术 | 第13-16页 |
1.3.1 催化技术 | 第13-14页 |
1.3.2 膜分离技术 | 第14-15页 |
1.3.3 高级氧化技术 | 第15-16页 |
1.3.4 超声波降解技术 | 第16页 |
1.4 基于核壳结构的特殊结构纳米材料 | 第16-18页 |
1.4.1 中空结构纳米材料简介及其应用 | 第17-18页 |
1.4.2 笼铃结构纳米材料简介及其应用 | 第18页 |
1.5 基于核壳结构的特殊结构纳米材料制备方法 | 第18-21页 |
1.5.1 中空结构纳米材料制备方法 | 第18-20页 |
1.5.2 笼铃结构纳米材料制备方法 | 第20-21页 |
1.6 本论文研究内容与意义 | 第21-24页 |
第二章 实验试剂及仪器方法 | 第24-28页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 主要实验试剂与材料 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 催化性能测试 | 第25-28页 |
2.2.1 低温氧化CO催化性能测试 | 第25-26页 |
2.2.2 光催化降解氰化物性能测试 | 第26-28页 |
第三章 中空Pd/CeO_2纳米立方结构材料制备及其催化CO低温氧化性能研究 | 第28-40页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 实验部分 | 第29-32页 |
3.2.1 合成机制 | 第29-31页 |
3.2.2 Cu_2O纳米立方的制备 | 第31页 |
3.2.3 中空纳米立方CeO_2的制备 | 第31页 |
3.2.4 中空纳米立方CeO_2负载Pd催化剂的制备 | 第31-32页 |
3.3 样品的表征 | 第32-37页 |
3.3.1 样品XRD谱图分析 | 第32-34页 |
3.3.2 样品的N_2吸/脱附等温线和BJH孔径分布图分析 | 第34-35页 |
3.3.3 样品形貌分析 | 第35-37页 |
3.4 反应条件对产物形貌的影响 | 第37页 |
3.5 中空Pd/CeO纳米立方材料低温氧化CO催化性能研究 | 第37-38页 |
3.6 小结 | 第38-40页 |
第四章 中空纳米立方体异质结构TiO_2@CeO_2材料的制备及光催化降解氰化物性能研究 | 第40-52页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 实验部分 | 第41-44页 |
4.2.1 合成机制 | 第41-43页 |
4.2.2 Cu_2O纳米立方的制备 | 第43页 |
4.2.3 中空纳米立方体TiO_2@CeO_2异质结构材料的制备 | 第43-44页 |
4.3 样品的表征 | 第44-48页 |
4.3.1 样品XRD谱图分析 | 第44-45页 |
4.3.2 样品的N_2吸/脱附等温线图和紫外可见漫反射光谱图分析 | 第45-46页 |
4.3.3 样品的FTIR谱图分析 | 第46页 |
4.3.4 样品形貌分析 | 第46-48页 |
4.4 反应条件对样品形貌的影响 | 第48-50页 |
4.5 分层中空纳米立方TiO_2@CeO_2异质结构材料光催化降解氰化物性能研究 | 第50-51页 |
4.6 小结 | 第51-52页 |
第五章 笼铃结构自组装Pd@CeO_2纳米材料制备及其催化CO低温氧化性能研究 | 第52-64页 |
5.1 引言 | 第52-53页 |
5.2 实验部分 | 第53-56页 |
5.2.1 合成机制 | 第53-54页 |
5.2.2 笼铃结构CeO_2纳米颗粒的制备 | 第54-55页 |
5.2.3 笼铃结构Pd@CeO_2纳米颗粒催化剂的制备 | 第55-56页 |
5.3 样品的表征 | 第56-60页 |
5.3.1 样品XRD谱图分析 | 第56-57页 |
5.3.2 样品的N_2吸/脱附等温线和BJH孔径分布图分析 | 第57页 |
5.3.3 样品的FTIR谱图分析 | 第57-58页 |
5.3.4 样品形貌分析 | 第58-60页 |
5.4 反应条件对样品形貌的影响 | 第60-62页 |
5.5 笼铃结构Pd@CeO_2纳米材料低温氧化CO催化性能研究 | 第62-63页 |
5.6 小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-80页 |
致谢 | 第80页 |