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基于γ-Fe2O3膨润土光芬顿体系的构建及催化降解染料研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 综述第12-25页
    1.1 引言第12页
    1.2 高级氧化技术第12-14页
    1.3 Fenton反应研究进展第14-18页
        1.3.1 均相Fenton反应第14-15页
        1.3.2 非均相Fenton反应第15-16页
        1.3.3 膨润土载体的结构特性第16-18页
    1.4 半导体光催化剂第18-20页
        1.4.1 半导体光催化剂原理第18-19页
        1.4.2 钒酸铋的性能研究第19-20页
    1.5 导电高分子第20-21页
        1.5.1 聚吡咯第20-21页
        1.5.2 导电高分子气凝胶第21页
    1.6 光芬顿光催化性能研究现状第21-22页
    1.7 本文的科学思想、主要研究内容及技术路线图第22-25页
        1.7.1 科学思想第22-23页
        1.7.2 主要研究内容第23-24页
        1.7.3 技术路线图第24-25页
第二章 实验药品与仪器第25-29页
    2.1 实验药品和仪器第25-26页
        2.1.1 实验试剂第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
    2.2 分析方法及表征第26-27页
        2.2.1 X-射线衍射(XRD)第26页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第26-27页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第27页
        2.2.4 X射线能谱(EDS)第27页
        2.2.5 N_2吸附-脱附平衡等温线(BET)第27页
        2.2.6 紫外-可见吸收光谱(UV-visDRS)第27页
        2.2.7 磁性性能分析第27页
    2.3 光催化降解实验第27-29页
第三章 γ-Fe_2O_3-P-Bent催化剂的制备及UV-Fenton性能第29-44页
    3.1 前言第29-30页
    3.2 实验部分第30页
        3.2.1 聚合羟基铁柱化剂的制备第30页
        3.2.2 γ-Fe_2O_3-P-Bent催化剂的制备第30页
    3.3 结果与讨论第30-43页
        3.3.1 XRD分析第30-31页
        3.3.2 SEM和TEM分析第31-32页
        3.3.3 BET分析第32-33页
        3.3.4 磁响应性分析第33-34页
        3.3.5 γ-Fe_2O_3-P-BentUV-Fenton降解RhB性能研究第34-38页
        3.3.6 RhB染料初始浓度对降解效果的影响第38页
        3.3.7 pH值对RhB降解效果的影响第38-39页
        3.3.8 催化剂投加量对RhB降解效果的影响第39-40页
        3.3.9 H_2O_2用量对RhB降解效果的影响第40-41页
        3.3.10 γ-Fe_2O_3-P-Bent的催化稳定性第41-42页
        3.3.11 γ-Fe_2O_3-P-Bent对其他有机染料的降解效果第42页
        3.3.12 UV-Fenton降解RhB机理研究第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 BiVO_4/γ-Fe_2O_3-P-Bent催化剂的制备及vis-Fenton的光催化性能第44-57页
    4.1 前言第44页
    4.2 实验部分第44-46页
        4.2.1 BiVO_4的制备第44页
        4.2.2 BiVO_4/γ-Fe_2O_3-P-Bent(Bi-Fe-Bt)催化剂的制备第44-46页
    4.3 结果与讨论第46-56页
        4.3.1 XRD分析第46页
        4.3.2 SEM和TEM分析第46-47页
        4.3.3 BET分析第47-48页
        4.3.4 UV-visDRS分析第48-49页
        4.3.5 磁响应性分析第49-50页
        4.3.6 Bi-Fe-Bt光芬顿光催化降解RhB性能研究第50-51页
        4.3.7 BiVO_4添加量对RhB降解效果的影响第51-52页
        4.3.8 pH值对RhB降解效果的影响第52-53页
        4.3.9 催化剂用量对RhB降解效果的影响第53页
        4.3.10 H_2O_2投加量对RhB降解效果的影响第53-54页
        4.3.11 Bi-Fe-Bt的催化稳定性第54-55页
        4.3.12 Vis-Fenton降解RhB机理研究第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 PPy/BiVO_4/γ-Fe_2O_3-P-Bent气凝胶的制备及solar-Fenton的光催化性能第57-66页
    5.1 前言第57页
    5.2 实验部分第57-58页
        5.2.1 导电高分子PPy气凝胶的制备第57-58页
        5.2.2 PPy-Bi-Fe-Bt气凝胶的制备第58页
    5.3 结果与讨论第58-65页
        5.3.1 XRD分析第58-59页
        5.3.2 SEM分析第59页
        5.3.3 吸附实验研究第59-60页
        5.3.4 PPy-Bi-Fe-Bt光芬顿光催化降解RhB性能研究第60-62页
        5.3.5 温度对RhB降解效果的影响第62页
        5.3.6 pH值对RhB降解效果的影响第62-63页
        5.3.7 H_2O_2用量对RhB降解效果的影响第63-64页
        5.3.8 PPy-Bi-Fe-Bt气凝胶的催化稳定性第64页
        5.3.9 Solar-Fenton降解RhB机理研究第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66页
    6.2 展望第66-68页
参考文献第68-77页
致谢第77-78页
作者简介第78-79页
附表第79页

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