新型NZVI/g-C_3N_4@EGC复合材料的制备及其去除水中四环素研究

摘要第6-7页
Abstract第7-13页
第一章绪论第13-28页
    1.1研究背景及意义第13-14页
    1.2抗生素的环境危害第14-21页
        1.2.1水体中抗生素废水的来源第14页
        1.2.2抗生素对人体和环境的危害第14-17页
        1.2.3抗生素废水的治理技术第17-20页
        1.2.4四环素简介第20-21页
    1.3纳米级零价铁的研究进展第21-24页
        1.3.1纳米零价铁的性质第21-22页
        1.3.2纳米零价铁的改性技术第22-24页
    1.4光催化氧化技术的研究第24-25页
        1.4.1光催化氧化的原理第24页
        1.4.2石墨相氮化碳第24-25页
    1.5膨胀石墨的研究第25页
    1.6论文选题意义和研究内容第25-28页
        1.6.1论文选题意义第25-26页
        1.6.2论文研究内容第26-28页
第二章实验材料与方法第28-33页
    2.1实验材料第28页
    2.2实验仪器第28-29页
    2.3复合材料的表征第29-31页
        2.3.1场发射扫描电子显微镜(FESEM)第29-30页
        2.3.2透射电子显微镜(TEM)第30页
        2.3.3BET第30页
        2.3.4X射线衍射分析(XRD)第30-31页
        2.3.5X射线电子能谱分析(XPS)第31页
        2.3.6紫外-可见漫反射光谱(UV-vis-DRS)第31页
        2.3.7光致发光光谱(PL)第31页
    2.4四环素的降解实验第31-33页
第三章NZVI/g-C3N4@EGC的制备与表征第33-42页
    3.1复合材料的制备第33-34页
        3.1.1可膨胀石墨的预处理第33页
        3.1.2g-C3N4的制备及g-C3N4@EGC的合成第33页
        3.1.3NZVI/g-C3N4@EGC的合成第33-34页
    3.2NZVI/g-C3N4@EGC的表征结果第34-40页
        3.2.1NZVI/g-C3N4@EGC的FESEM和TEM分析第34-35页
        3.2.2比表面积和孔径分析第35-36页
        3.2.3XRD分析第36-37页
        3.2.4XPS分析第37-38页
        3.2.5UV-vis-DRS分析第38-39页
        3.2.6PL分析第39-40页
    3.3本章小结第40-42页
第四章NZVI/g-C3N4@EGC对水溶液中四环素的降解研究第42-49页
    4.1所制备的不同材料对四环素的去除效率第42-45页
    4.2四环素初始浓度对去除效率的影响第45-46页
    4.3反应温度对去除效率的影响第46页
    4.4不同的pH值对去除效率的影响第46-47页
    4.5复合材料的可循环利用性第47-48页
    4.6本章小结第48-49页
第五章四环素的去除机理及途径第49-55页
    5.1主要活性物质检测第49页
    5.2四环素的降解机理第49-51页
    5.3四环素的降解途径第51-53页
    5.4本章小结第53-55页
第六章结论与展望第55-58页
    6.1结论第55-56页
    6.2展望第56-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-73页
附录A攻读硕士学位期间成果第73-74页
附录B攻读硕士期间参与的科研项目第74页

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