摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 高级氧化技术简介 | 第11页 |
1.3 过渡金属基非均相催化剂在AOPs中的应用 | 第11-18页 |
1.3.1 尖晶石型铁氧体催化剂在AOPs中的研究现状 | 第12-15页 |
1.3.2 其它金属氧化物材料在AOPs中的研究现状 | 第15-18页 |
1.4 层状钛酸盐材料的研究现状 | 第18-22页 |
1.4.1 层状钛酸盐简介 | 第18-20页 |
1.4.2 层状钛酸盐的应用 | 第20-22页 |
1.5 课题的研究意义及主要内容 | 第22-24页 |
第2章 实验原料和实验方法 | 第24-30页 |
2.1 化学试剂和仪器设备 | 第24-25页 |
2.1.1 化学试剂 | 第24页 |
2.1.2 仪器设备 | 第24-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-27页 |
2.2.1 层状钛酸盐纳米管的制备 | 第25页 |
2.2.2 CoFe_2O_4 /层状钛酸盐纳米管复合物的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 CoFe_2O_4@钛酸盐核壳结构的制备 | 第26-27页 |
2.2.4 活化过一硫酸盐降解有机物的实验 | 第27页 |
2.3 材料的表征 | 第27-30页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第27页 |
2.3.2 扫描电子显微镜测试 | 第27-28页 |
2.3.3 透射电子显微镜测试 | 第28页 |
2.3.4 X射线光电子能谱分析 | 第28页 |
2.3.5 比表面积测试 | 第28页 |
2.3.6 紫外可见吸收光谱 | 第28-29页 |
2.3.7 高效液相色谱分析 | 第29页 |
2.3.8 有机含碳量分析 | 第29页 |
2.3.9 电感耦合等离子体原子发射光谱 | 第29-30页 |
第3章 CoFe_2O_4/钛酸盐纳米管复合物的制备及催化性能研究 | 第30-43页 |
3.1 钛酸盐纳米管的制备条件选择 | 第30-31页 |
3.2 CoFe_2O_4/钛酸盐纳米管复合物基本表征 | 第31-34页 |
3.2.1 XRD分析 | 第31-32页 |
3.2.2 比表面积分析 | 第32页 |
3.2.3 透射电镜(TEM)分析 | 第32-34页 |
3.2.4 磁滞回线 | 第34页 |
3.3 CoFe_2O_4 /钛酸盐纳米管复合物的制备过程探究 | 第34-35页 |
3.4 CoFe_2O_4 /钛酸盐纳米管复合物催化降解性能评价 | 第35-41页 |
3.4.1 CoFe_2O_4 /TNTs对RhB的降解 | 第35-37页 |
3.4.2 CoFe_2O_4 /TNTs/PMS体系自由基竞争反应 | 第37-38页 |
3.4.3 温度对降解反应的影响 | 第38页 |
3.4.4 过一硫酸盐浓度对降解反应的影响 | 第38页 |
3.4.5 催化剂浓度对降解反应的影响 | 第38-39页 |
3.4.6 初始pH对降解反应的影响 | 第39-40页 |
3.4.7 CoFe_2O_4 /TNTs /PMS对苯酚的降解 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 CoFe_2O_4@钛酸盐核壳结构的制备及催化性能研究 | 第43-57页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 CoFe_2O_4@钛酸盐核壳结构的制备 | 第43-50页 |
4.2.1 物相结构分析 | 第43-45页 |
4.2.2 形貌分析 | 第45-47页 |
4.2.3 比表面积分析 | 第47-48页 |
4.2.4 磁滞回线 | 第48-50页 |
4.3 CoFe_2O_4@钛酸盐核壳结构的催化性能 | 第50-55页 |
4.3.1 CoFe_2O_4@钛酸盐核壳结构对苯酚溶液的降解 | 第50页 |
4.3.2 反应温度对催化降解的影响 | 第50-51页 |
4.3.3 催化剂量对降解反应的影响 | 第51-52页 |
4.3.4 氧化剂量对降解反应的影响 | 第52页 |
4.3.5 反应初始pH值对降解反应的影响 | 第52-53页 |
4.3.6 催化剂循环使用性 | 第53页 |
4.3.7 反应中自由基种类的确定 | 第53-54页 |
4.3.8 碳酸氢盐对反应的影响 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |