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酵母炭基复合微球的制备及其对染料废水的处理

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 多孔碳材料第12-19页
        1.2.1 多孔碳材料概述第12-13页
        1.2.2 多孔碳材料的来源第13-14页
        1.2.3 多孔碳材料的制备方法第14-17页
        1.2.4 多孔碳材料的应用第17-19页
    1.3 酵母基碳材料的研究进展第19-20页
        1.3.1 酵母作为原材料的优势第19页
        1.3.2 酵母基碳材料第19-20页
    1.4 本文研究的意义和内容第20-22页
        1.4.1 本文研究的意义第20页
        1.4.2 本文研究的内容第20-22页
第二章 Fe_2O_3@酵母空心球的制备及其表征第22-29页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 Fe_2O_3@酵母空心球的制备第23-24页
        2.2.1 实验试剂及仪器第23-24页
        2.2.2 实验方法第24页
        2.2.3 样品分析第24页
    2.3 Fe_2O_3@酵母空心球的表征第24-28页
        2.3.1 FE-SEM分析第24-26页
        2.3.2 XRD分析第26-27页
        2.3.3 FT-IR分析第27-28页
        2.3.4. Fe_2O_3@酵母空心球的形成机理第28页
    2.4 小结第28-29页
第三章 Fe_2O_3@酵母空心球复合物对碱性紫染料的吸附性能研究第29-48页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 材料与方法第30-32页
        3.2.1 实验试剂和主要仪器第30-31页
        3.2.2 Fe_2O_3@酵母空心球产物的制备方法第31页
        3.2.3 碱性紫 1第31页
        3.2.4 Fe_2O_3@酵母空心球静态吸附实验第31-32页
        3.2.5 Fe_2O_3@酵母空心球的再生实验第32页
    3.3 结果与讨论第32-45页
        3.3.1 碱性紫1标准曲线的测定第32-33页
        3.3.2 溶液pH的影响第33-34页
        3.3.3 吸附剂投加量的影响第34-35页
        3.3.4 接触时间和染料初始浓度对碱性紫吸附的影响第35-36页
        3.3.5 温度对吸附的影响第36页
        3.3.6 吸附等温模型第36-41页
        3.3.7 吸附动力学第41-44页
        3.3.8 吸附热力学第44-45页
    3.4 Fe2O3@酵母空心球的再生第45-46页
    3.5 小结第46-48页
第四章 TiO_2@酵母炭复合光催化剂的静电自组装制备及其光催化降解甲酚红第48-60页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验部分第48-51页
        4.2.1 实验试剂和仪器第48-49页
        4.2.2 TiO_2@酵母炭微球的制备与表征第49-50页
        4.2.3 样品分析第50页
        4.2.4 TiO_2@酵母炭光催化剂的催化性能研究第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-59页
        4.3.1 FE-SEM分析第51-52页
        4.3.2 XRD分析第52-53页
        4.3.3 FT-IR分析第53-54页
        4.3.4 甲酚红标准曲线第54-55页
        4.3.5 酵母炭和TiO_2@酵母炭的光催化性能第55-56页
        4.3.6 催化剂投加量对光催化的影响第56-57页
        4.3.7 溶液的初始pH对光催化的影响第57-59页
        4.3.8 不同共存离子对光催化的影响第59页
    4.4 小结第59-60页
结论与建议第60-62页
    结论第60-61页
    建议第61-62页
参考文献第62-70页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第70-71页
致谢第71页

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