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多孔氧化锰/氧化硅复合材料的仿生合成及应用

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 染料废水处理方法第12-14页
        1.1.1 化学法第12-13页
        1.1.2 物理法第13-14页
        1.1.3 生物法第14页
    1.2 芬顿与类芬顿催化第14-18页
        1.2.1 芬顿反应的发展与优点第15-16页
        1.2.2 芬顿体系反应机理第16-17页
        1.2.3 芬顿氧化类别第17页
        1.2.4 类芬顿试剂第17-18页
    1.3 介孔氧化硅材料第18-19页
    1.4 氧化锰材料第19-20页
    1.5 生物模板法第20-22页
        1.5.1 生物模板法的分类第21页
        1.5.2 植物作为模板制备纳米氧化物的优点第21-22页
    1.6 本课题的研究目的及意义第22-23页
第二章 实验部分第23-29页
    2.1 试剂药品与实验仪器第23-24页
    2.2 表征仪器及测试方法第24-25页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第24页
        2.2.2 热重分析(TG-DSC)第24页
        2.2.3 原子力显微镜(AFM)第24页
        2.2.4 红外光谱(FT-IR)第24页
        2.2.5 氮气吸脱附测试第24-25页
        2.2.6 荧光显微镜第25页
        2.2.7 扫描电子显微镜(SEM)第25页
        2.2.8 透射电子显微镜(TEM)第25页
        2.2.9 ZETA电位测试第25页
    2.3 吸附和催化氧化降解测试第25-29页
        2.3.1 实验溶液的配置第25-26页
        2.3.2 对亚甲基蓝吸附性能测试第26-27页
        2.3.3 催化降解亚甲基蓝实验第27-29页
第三章 山茶花花瓣为模板制备二维多孔纳米氧化硅第29-42页
    3.1 引言第29页
    3.2 材料的合成第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-41页
        3.3.1 HSx样品的合成与表征第30-36页
        3.3.2 HSx材料的吸附性能测试第36-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 包菜菜叶为模板制备片状多孔纳米氧化硅第42-50页
    4.1 引言第42页
    4.2 材料合成第42-43页
    4.3 结果与讨论第43-49页
        4.3.1 热重分析确定煅烧温度第43页
        4.3.2 BSx样品的红外谱图分析第43-44页
        4.3.3 包菜为模板所得氧化硅材料的结构和形貌分析第44-47页
        4.3.4 BSx材料的吸附性能测试第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 包菜菜叶为模板制备片状多孔纳米锰氧化物第50-58页
    5.1 引言第50页
    5.2 材料合成第50-51页
    5.3 结果与讨论第51-57页
        5.3.1 BM005的合成与表征第51-52页
        5.3.2 BMx系列样品的表征第52-56页
        5.3.3 BMx系列样品的催化降解亚甲基蓝性能测试第56-57页
    5.4 本章小结第57-58页
第六章 包菜菜叶为模板制备多孔纳米氧化锰/氧化硅复合材料第58-67页
    6.1 引言第58页
    6.2 材料合成第58-59页
    6.3 结果与讨论第59-66页
        6.3.1 BMS005的合成与表征第59-60页
        6.3.2 BMSx系列样品的表征第60-64页
        6.3.3 BMSx系列样品对亚甲基蓝的吸附等温线实验第64-65页
        6.3.4 BMSx系列样品催化降解亚甲基蓝测试第65-66页
    6.4 本章小结第66-67页
第七章 总结第67-68页
参考文献第68-74页
图表目录第74-77页
致谢第77-78页
作者简历第78页

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