首页--工业技术论文--化学工业论文--金属元素的无机化合物化学工业论文--第Ⅰ族金属元素的无机化合物论文--铜副族(ⅠB族)元素的无机化合物论文

负载型微纳CuS的制备及其在模拟工业废水处理中的应用

中文摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 文献综述第9-18页
    1.1 微纳CuS材料及其性能概述第9页
    1.2 微纳CuS材料在电学及摩擦学领域的应用第9-11页
        1.2.1 锂离子电池第9-10页
        1.2.2 电化学传感器第10页
        1.2.3 电化学发光第10页
        1.2.4 固体润滑剂第10-11页
    1.3 微纳CuS材料在工业废水处理领域的应用第11-17页
        1.3.1 传统工业废水的处理方法第11-16页
        1.3.2 类芬顿试剂处理工业废水第16-17页
    1.4 本课题的提出及研究意义第17-18页
第二章 实验部分第18-23页
    2.1 实验试剂与仪器第18-20页
        2.1.1 实验试剂第18-19页
        2.1.2 实验仪器第19页
        2.1.3 制备原理及原料的选取第19-20页
    2.2 实验方法与步骤第20-21页
        2.2.1 负载型微纳CuS的制备第20页
        2.2.2 类芬顿降解反应第20-21页
    2.3 主要表征仪器第21-23页
        2.3.1 X-射线粉末衍射仪第21页
        2.3.2 扫描电子显微镜第21页
        2.3.3 紫外-可见分光光度计第21页
        2.3.4 X-射线光电子能谱仪第21-23页
第三章 由硝酸铜制备的微纳CuS/3A及其催化降解性能研究第23-36页
    3.1 CuS/3A的结构及形貌表征第23-25页
    3.2 CuS/3A的制备研究第25-29页
        3.2.1 保护剂的影响第25-26页
        3.2.2 不同硝酸铜浓度下硫源的影响第26-29页
        3.2.3 原料总体浓度的影响第29页
    3.3 催化降解工艺参数研究第29-32页
        3.3.1 处理量的影响第29-30页
        3.3.2 环境pH的影响第30-31页
        3.3.3 过氧化氢用量的影响第31-32页
    3.4 CuS/3A催化降解性能研究第32-34页
        3.4.1 RhB初始浓度的影响第32-33页
        3.4.2 RhB降解效率与反应时间的关系第33-34页
    3.5 本章小结第34-36页
第四章 由氯化铜制备的微纳CuS/3A及其催化降解性能研究第36-46页
    4.1 CuS/3A形貌的SEM表征第36-37页
    4.2 CuS/3A的制备研究第37-41页
        4.2.1 不同氯化铜浓度下硫源的影响第37-40页
        4.2.2 原料总体浓度的影响第40-41页
    4.3 催化降解工艺参数研究第41-42页
        4.3.1 环境pH的影响第41-42页
        4.3.2 过氧化氢用量的影响第42页
    4.4 CuS/3A的催化降解性能研究第42-44页
        4.4.1 RhB初始浓度的影响第42-43页
        4.4.2 RhB降解效率与反应时间的关系第43-44页
    4.5 本章小结第44-46页
第五章 由硫酸铜制备的微纳CuS/3A及其催化降解性能研究第46-55页
    5.1 CuS/3A形貌的SEM表征第46-47页
    5.2 CuS/3A的制备研究第47-50页
        5.2.1 不同硫酸铜浓度下硫源的影响第47-50页
        5.2.2 原料总体浓度的影响第50页
    5.3 催化降解工艺参数研究第50-52页
        5.3.1 环境pH的影响第50-51页
        5.3.2 过氧化氢用量的影响第51-52页
    5.4 CuS/3A的催化降解性能研究第52-53页
        5.4.1 RhB初始浓度的影响第52页
        5.4.2 RhB降解效率与反应时间的关系第52-53页
    5.5 本章小结第53-55页
第六章 由乙酸铜制备的微纳CuS/3A及其催化降解性能研究第55-64页
    6.1 CuS/3A形貌的SEM表征第55-56页
    6.2 CuS/3A的制备研究第56-60页
        6.2.1 不同乙酸铜浓度下硫源的影响第56-59页
        6.2.2 原料总体浓度的影响第59-60页
    6.3 催化降解工艺参数研究第60-61页
        6.3.1 环境pH的影响第60页
        6.3.2 过氧化氢用量的选择第60-61页
    6.4 CuS/3A的催化降解性能研究第61-63页
        6.4.1 RhB初始浓度的影响第61-62页
        6.4.2 RhB降解效率与反应时间的关系第62-63页
    6.5 本章小结第63-64页
第七章 总结第64-65页
参考文献第65-72页
发表论文和科研情况说明第72-73页
致谢第73-74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:微通道内CO2气体吸收过程的气—液两相流与传质研究
下一篇:卟啉复合石墨烯光催化剂的制备及性能研究