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电加热—液态气相催化法在环境中的应用探索

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪论第13-23页
   ·湿式催化氧化法简介第13-14页
   ·电加热-液态气相催化法的提出第14-15页
   ·氨氮废水处理技术综述第15-17页
   ·高浓度有机废水处理综述第17-18页
   ·碳纳米管制备方法综述第18-21页
   ·本文的研究内容第21-22页
   ·本文的技术路线第22-23页
第二章 电加热-液态气相催化处理模拟水中高浓度氨氮研究第23-43页
   ·材料和方法第23-28页
     ·实验药品与仪器第23页
     ·实验装置及操作第23-25页
     ·模拟高浓度氨氮废水的配制第25页
     ·催化剂的制备第25-26页
     ·分析方法第26-28页
   ·结果与讨论第28-42页
     ·催化剂的表征第28-32页
     ·氨氮去除率讨论第32-35页
     ·影响因素分析第35-39页
     ·能量消耗及经济分析第39-42页
   ·本章小结第42-43页
第三章 电加热-液态气相碳纳米管复合催化处理水中高浓度氨氮第43-55页
   ·引言第43页
   ·碳纳米管的表面官能化第43-44页
   ·碳纳米管复合型催化剂的制备第44-52页
     ·Co_3O_4/CNTs 催化剂的表征方法第44-45页
     ·Co_3O_4/CNTs 催化剂的表面特征第45-47页
     ·Co_3O_4/CNTs 催化剂的TEM 分析第47-50页
     ·Co_3O_4/CNTs 催化剂的XRD 衍射分析第50-52页
   ·Co_3O_4/ CNTs 催化剂催化活性第52-54页
   ·本章小结第54-55页
第四章 电加热-液态气相催化裂解醇类原位合成碳纳米管第55-77页
   ·材料和方法第55-59页
     ·实验药品与仪器第55页
     ·实验装置及操作第55-57页
     ·催化剂的制备与表征第57-59页
     ·反应产物表征第59页
   ·结果与讨论第59-76页
     ·无水乙醇催化裂解制备碳纳米管第59-64页
     ·含水乙醇催化裂解制备碳纳米管第64-69页
     ·乙醇裂解和碳纳米管生长机理讨论第69-71页
     ·碳链长短对醇类催化裂解制备碳纳米管的影响第71-75页
     ·羟基多少对醇类催化裂解制备碳纳米管的影响第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第五章 电加热-液态气相催化含杂原子有机物合成碳纳米管第77-98页
   ·引言第77页
   ·材料和方法第77-79页
     ·实验药品第77-78页
     ·实验装置及操作第78页
     ·分析方法第78-79页
   ·结果与讨论第79-97页
     ·S、N 掺杂无水乙醇第79-91页
     ·S、N 掺杂含水乙醇第91-95页
     ·竹节状碳纳米管生长机制第95-96页
     ·制备方法的特点第96-97页
   ·本章小结第97-98页
第六章 电加热-液态二茂铁气相催化裂解合成碳纳米管第98-111页
   ·引言第98页
   ·材料与方法第98-99页
     ·实验材料第98-99页
     ·实验装置与操作第99页
   ·结果与讨论第99-109页
     ·催化剂前驱体直接负载到硅片第100-101页
     ·催化剂前驱体溶于乙醇第101-108页
     ·制备方法的特点第108-109页
   ·本章小结第109-111页
第七章 全文总结第111-115页
   ·本论文的主要结论第111-113页
   ·本论文的主要创新点第113页
   ·本论文的展望第113-115页
参考文献第115-128页
符号与缩写(附录)第128-129页
致谢第129-130页
攻读博士学位期间发表的学术论文及成果第130-132页

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