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MnO2催化PMS降解罗丹明B中晶型的影响研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 高级氧化技术第11-13页
        1.2.1 基于羟基自由基的高级氧化技术第11页
        1.2.2 Fenton试剂法第11-12页
        1.2.3 改性Fenton法第12-13页
    1.3 过硫酸盐高级氧化技术第13-17页
        1.3.1 硫酸根自由基的产生第13-14页
        1.3.2 硫酸根自由基降解有机物的机理第14页
        1.3.3 过硫酸盐活化的研究现状第14-17页
    1.4 锰系催化剂研究现状第17-19页
        1.4.1 锰系催化剂机理研究第17-18页
        1.4.2 锰系催化剂应用研究第18-19页
    1.5 MnO_2的晶体结构第19-22页
        1.5.1 α-MnO_2第20-21页
        1.5.2 β-MnO_2第21页
        1.5.3 δ-MnO_2第21-22页
    1.6 本论文研究的目的和内容第22-24页
第2章 实验材料与方法第24-28页
    2.1 实验试剂与仪器第24-25页
    2.2 催化剂的制备第25-26页
        2.2.1 水热法制备α-MnO_2第25页
        2.2.2 水热法制备β-MnO_2第25页
        2.2.3 水热法制备δ-MnO_2第25-26页
    2.3 催化剂的表征方法第26页
        2.3.1 催化剂的X射线衍射分析第26页
        2.3.2 催化剂的扫描电镜表征第26页
        2.3.3 催化剂的比表面积分析第26页
        2.3.4 催化剂的X射线光电子能谱分析第26页
    2.4 催化剂性能研究方法第26-27页
    2.5 水样分析测试方法第27页
        2.5.1 罗丹明B浓度的测定第27页
        2.5.2 总有机碳的测定第27页
        2.5.3 锰离子的测定第27页
    2.6 本章小结第27-28页
第3章 水热法制备α-MnO_2及其催化性能的研究第28-43页
    3.1 水热法制备α-MnO_2的表征第28-29页
        3.1.1 水热法α-MnO_2的XRD测试第28-29页
        3.1.2 水热法α-MnO_2的SEM测试第29页
    3.2 水热法α-MnO_2催化性能的初步探究第29-31页
    3.3 α-MnO2制备条件的影响第31-35页
        3.3.1 水热温度对α-MnO_2形貌及催化性能的影响第31-33页
        3.3.2 水热时间对α-MnO_2形貌及催化性能的影响第33-35页
    3.4 反应条件对罗丹明B降解率的影响第35-39页
        3.4.1 罗丹明B初始浓度对其降解率的影响第35-36页
        3.4.2 氧化剂浓度对罗丹明B降解率的影响第36-37页
        3.4.3 催化剂浓度对罗丹明B降解率的影响第37-38页
        3.4.4 pH变化对罗丹明B降解率的影响第38-39页
    3.5 催化剂重复性测试第39-40页
    3.6 探究反应中主要的自由基物种第40-41页
    3.7 本章小结第41-43页
第4章 水热法制备β-MnO_2及其催化性能的研究第43-59页
    4.1 水热法制备β-MnO_2的表征第43-44页
        4.1.1 水热法β-MnO_2的XRD测试第43-44页
        4.1.2 水热法β-MnO_2的SEM测试第44页
    4.2 水热法β-MnO_2催化性能的初步研究第44-45页
    4.3 β-MnO_2制备条件的影响第45-52页
        4.3.1 水热温度对β-MnO_2形貌及催化性能的影响第46-48页
        4.3.2 水热时间对β-MnO_2形貌及催化性能的影响第48-50页
        4.3.3 K~+对β-MnO_2形貌及催化活性的影响第50-52页
    4.4 反应条件对罗丹明B降解率的影响第52-56页
        4.4.1 罗丹明B初始浓度对其降解效果的影响第52-53页
        4.4.2 氧化剂浓度对罗丹明B降解率的影响第53-54页
        4.4.3 催化剂浓度对罗丹明B降解率的影响第54-55页
        4.4.4 pH变化对罗丹明B降解率的影响第55-56页
    4.5 催化剂重复性测试第56-57页
    4.6 本章小结第57-59页
第5章 水热法制备δ-MnO_2及其催化性能的研究第59-72页
    5.1 水热法制备δ-MnO_2的表征第59-60页
        5.1.1 水热法δ-MnO_2的XRD测试第59-60页
        5.1.2 水热法δ-MnO_2的SEM测试第60页
    5.2 水热法δ-MnO_2催化性能的初步研究第60-62页
    5.3 δ-MnO_2制备条件的影响第62-66页
        5.3.1 水热温度对δ-MnO_2形貌及催化性能的影响第62-64页
        5.3.2 水热时间对δ-MnO_2形貌及催化性能的影响第64-66页
    5.4 反应条件对罗丹明B降解率的影响第66-70页
        5.4.1 罗丹明B初始浓度对其降解率的影响第66-67页
        5.4.2 氧化剂浓度对罗丹明B降解率的影响第67-68页
        5.4.3 催化剂浓度对罗丹明B降解率的影响第68-69页
        5.4.4 pH值变化对罗丹明B降解率的影响第69-70页
    5.5 催化剂重复性测试第70-71页
    5.6 本章小结第71-72页
第6章 三种不同晶型MnO_2催化性能的对比研究第72-78页
    6.1 等温吸附脱附曲线第72-73页
    6.2 总孔容积测定第73-74页
    6.3 比表面积测定第74页
    6.4 X射线光电子能谱分析第74-76页
    6.5 MnO_2催化PMS的机理分析第76-77页
    6.6 本章小结第77-78页
结论与展望第78-80页
参考文献第80-87页
致谢第87页

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