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基于生物模板的LDHs/钼系微纳复合光催化剂的制备及其性能研究

摘要第9-11页
abstract第11-12页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 水污染的来源与现状第13页
    1.2 水污染的治理方法第13-14页
    1.3 光催化第14-16页
        1.3.1 光催化的研究现状第14-15页
        1.3.2 光催化机理第15页
        1.3.3 光催化存在的问题第15-16页
    1.4 层状双金属氢氧化物(LDHs)第16-18页
        1.4.1 LDHs概述第16页
        1.4.2 LDHs主要性质第16-17页
        1.4.3 LDHs的制备方法第17页
        1.4.4 LDHs的应用第17-18页
    1.5 生物模板法第18-20页
        1.5.1 生物模板法概述第18-19页
        1.5.2 生物模板法研究现状第19-20页
    1.6 钼系光催化剂第20-22页
        1.6.1 二硫化钼(MoS_2)简介第20页
        1.6.2 MoS_2在光催化方面的应用第20-21页
        1.6.3 钼酸铋简介第21页
        1.6.4 钼酸铋在光催化方面的应用第21-22页
    1.7 本论文的研究意义和内容第22-25页
        1.7.1 本论文的研究意义第22页
        1.7.2 本论文的研究内容第22-25页
第二章 研究方案设计与研究方法第25-33页
    2.1 原料第25-26页
    2.2 实验仪器和设备第26页
    2.3 研究方案与研究方法第26-31页
        2.3.1 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的制备第26-28页
        2.3.2 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的制备第28-31页
    2.4 结构与性能表征方法第31-33页
        2.4.1 物相分析第31页
        2.4.2 微观结构分析第31页
        2.4.3 红外光谱分析第31页
        2.4.4 比表面积和孔结构分析第31页
        2.4.5 吸附性能研究第31-32页
        2.4.6 光催化性能研究第32-33页
第三章 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的制备及其性能的研究第33-59页
    3.1 引言第33页
    3.2 利用木棉模板制备HCF的研究第33-35页
        3.2.1 研究方法第33-34页
        3.2.2 表征结果与分析讨论第34-35页
    3.3 MoS_2/HCF的制备及表征第35-38页
        3.3.1 研究方法第35页
        3.3.2 表征结果与分析讨论第35-38页
    3.4 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的制备及表征第38-43页
        3.4.1 研究方法第38页
        3.4.2 表征结果与分析讨论第38-43页
    3.5 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的吸附性能研究第43-53页
        3.5.1 吸附动力学研究第43-46页
        3.5.2 等温吸附研究第46-48页
        3.5.3 温度对MoS_2/CoAl-LDH/HCF吸附性能研究第48-49页
        3.5.4 pH对MoS_2/CoAl-LDH/HCF吸附性能研究第49-50页
        3.5.5 MoS_2/CoAl-LDH/HCF吸附剂的重复利用第50-51页
        3.5.6 MoS_2/CoAl-LDH/HCF吸附刚果红的FT-IR第51-52页
        3.5.7 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的吸附机理第52-53页
    3.6 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的光催化性能研究第53-57页
        3.6.1 不同物质对光催化性能影响第53-54页
        3.6.2 光催化产物总有机碳含量(TOC)分析第54-55页
        3.6.3 光催化剂的重复利用第55页
        3.6.4 MoS_2/CoAl-LDH/HCF的光催化机理第55-57页
    3.7 本章小结第57-59页
第四章 Bi_2MoO_6/ZnAl In-LDH的制备及其吸附性能的研究第59-79页
    4.1 引言第59页
    4.2 Bi_2MoO_6的制备及表征第59-61页
        4.2.1 研究方法第59页
        4.2.2 表征结果与分析讨论第59-61页
    4.3 ZnAlIn-LDH的制备及表征第61-64页
        4.3.1 研究方法第61-62页
        4.3.2 表征结果与分析讨论第62-64页
    4.4 Bi_2MoO_6/ZnAl In-LDH的制备及表征第64-67页
        4.4.1 研究方法第64页
        4.4.2 表征结果与分析讨论第64-67页
    4.5 Bi_2MoO_6/ZnAl In-LDH的吸附性能研究第67-77页
        4.5.1 不同物质对吸附性能的影响第67-68页
        4.5.2 不同Bi_2MoO_6含量对吸附性能的影响第68-69页
        4.5.3 不同pH的Bi_2MoO_6对吸附性能的影响第69-71页
        4.5.4 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-LDH的等温吸附研究第71-73页
        4.5.5 温度对Bi_2MoO_6/ZnAlIn-LDH吸附性能研究第73-74页
        4.5.6 pH对Bi_2MoO_6/ZnAl In-LDH吸附性能研究第74页
        4.5.7 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-LDH吸附剂的重复利用第74-75页
        4.5.8 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-LDH吸附多西环素的FT-IR第75-76页
        4.5.9 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-LDH的吸附机理第76-77页
    4.6 本章小结第77-79页
第五章 Bi_2MoO_6/ZnAl In-CLDH的制备及其性能的研究第79-103页
    5.1 研究方法第79页
    5.2 Bi_2MoO_6/ZnAl In-CLDH的表征第79-85页
        5.2.1 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的SEM照片第79-80页
        5.2.2 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的TEM照片和HRTEM第80-81页
        5.2.3 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的相组成分析第81页
        5.2.4 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的FT-IR图谱第81-82页
        5.2.5 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的XPS分析第82-83页
        5.2.6 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的比表面积第83-84页
        5.2.7 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的紫外-可见漫反射第84-85页
    5.3 Bi_2MoO_6/ZnAl In-CLDH的吸附性能研究第85-94页
        5.3.1 不同物质对吸附性能的影响第85-86页
        5.3.2 不同Bi_2MoO_6含量对吸附性能的影响第86-87页
        5.3.3 不同pH的Bi_2MoO_6对吸附性能的影响第87-89页
        5.3.4 不同煅烧温度对吸附性能的影响第89-90页
        5.3.5 温度对Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH吸附性能研究第90-91页
        5.3.6 pH对Bi_2MoO_6/ZnAl In-CLDH吸附性能研究第91-92页
        5.3.7 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH吸附剂的重复利用第92-93页
        5.3.8 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH吸附多西环素的FT-IR第93页
        5.3.9 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的吸附机理第93-94页
    5.4 Bi_2MoO_6/ZnAl In-CLDH的光催化性能研究第94-101页
        5.4.1 不同物质对光催化性能影响第94-95页
        5.4.2 不同Bi_2MoO_6含量对光催化性能的影响第95-96页
        5.4.3 不同pH的Bi_2MoO_6对光催化性能的影响第96-97页
        5.4.4 不同煅烧温度对光催化性能的影响第97-98页
        5.4.5 光催化剂的紫外可见连续光谱和总有机碳含量(TOC)分析第98-99页
        5.4.6 光催化剂的重复利用第99-100页
        5.4.7 Bi_2MoO_6/ZnAlIn-CLDH的光催化机理第100-101页
    5.5 本章小结第101-103页
第六章 结论与创新点第103-105页
    6.1 结论第103-104页
    6.2 创新点第104-105页
参考文献第105-117页
致谢第117-119页
附录第119页

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