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富勒烯/阴离子粘土复合材料的构建及其催化降解双酚A的反应机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13页
    1.2 阴离子粘土概述第13-17页
        1.2.1 LDH的组成、性质和制备第14-16页
        1.2.2 阴离子粘土在环境方面的应用研究第16-17页
    1.3 富勒烯概述第17-22页
        1.3.1 富勒烯的结构、性质及来源第18-20页
        1.3.2 富勒烯的实际应用研究进展第20-22页
    1.4 LDH复合材料第22-24页
        1.4.1 LDH复合材料的构建第22-23页
        1.4.2 LDH复合材料的实际应用第23-24页
    1.5 光电多相催化技术第24-25页
    1.6 研究方案第25-27页
        1.6.1 研究的目的和意义第25页
        1.6.2 研究目标和内容第25-27页
第二章 实验材料、设备及分析方法第27-33页
    2.1 实验材料及设备第27-28页
        2.1.1 实验试剂第27页
        2.1.2 实验仪器设备第27-28页
    2.2 实验样品表征及检测第28-33页
        2.2.1 形貌形态表征第28-29页
        2.2.2 X射线衍射分析第29页
        2.2.3 傅立叶红外吸收光谱分析第29页
        2.2.4 N_2吸附脱附表面分析第29页
        2.2.5 热重分析第29-30页
        2.2.6 X射线光电子能谱分析第30页
        2.2.7 光学性能分析第30页
        2.2.8 电化学性能分析第30-31页
        2.2.9 ICP电感耦合等离子体光谱仪第31页
        2.2.10 纳米粒度电位分析仪第31页
        2.2.11 高效液相色谱检测第31页
        2.2.12 气质联用检测第31页
        2.2.13 矿化度检测第31-33页
第三章 富勒烯/阴离子粘土复合材料的制备、表征及催化性能研究第33-52页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 实验药品耗材第33-34页
        3.2.2 实验表征第34页
        3.2.3 富勒烯/阴离子粘土复合材料的制备第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-50页
        3.3.1 SEM,EDS和TEM分析第35-37页
        3.3.2 XRD分析第37-39页
        3.3.3 FTIR分析第39-41页
        3.3.4 BET分析第41-42页
        3.3.5 TG分析第42-45页
        3.3.6 UV-vis固体漫反射分析第45页
        3.3.7 PL分析第45-47页
        3.3.8 光电流分析第47-48页
        3.3.9 XPS分析第48-50页
        3.3.10 Zeta电位分析第50页
    3.4 本章小结第50-52页
第四章 富勒烯/阴离子粘土复合材料光催化降解双酚A的性能及机理研究第52-67页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-53页
        4.2.1 实验样品、耗材和设备第52-53页
        4.2.2 实验方案及检测方法第53页
    4.3 结果及讨论第53-66页
        4.3.1 吸附实验第53-54页
        4.3.2 光催化降解实验第54-56页
        4.3.3 溶液pH值对光催化降解的影响第56-57页
        4.3.4 催化剂稳定性分析第57-59页
        4.3.5 光催化降解机理分析第59-63页
        4.3.6 光催化降解的中间产物和矿化度第63-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第五章 银修饰富勒烯/阴离子粘土复合材料的制备、表征及催化性能研究第67-85页
    5.1 引言第67页
    5.2 实验部分第67-68页
        5.2.1 实验药品和耗材第67-68页
        5.2.2 实验表征第68页
        5.2.3 银修饰富勒烯/阴离子粘土复合材料的制备第68页
    5.3 结果与讨论第68-83页
        5.3.1 SEM和EDS分析第68-72页
        5.3.2 TEM分析第72-73页
        5.3.3 XRD分析第73-74页
        5.3.4 FTIR分析第74-75页
        5.3.5 BET分析第75-77页
        5.3.6 UV-vis固体漫反射分析第77-78页
        5.3.7 PL分析第78-80页
        5.3.8 光电流分析第80-81页
        5.3.9 XPS分析第81-83页
        5.3.10 Zeta电位分析第83页
    5.4 本章小结第83-85页
第六章 银修饰富勒烯/阴离子粘土复合材料的光催化降解双酚A的性能及机理研究第85-100页
    6.1 引言第85页
    6.2 实验部分第85-86页
        6.2.1 实验样品和设备第85页
        6.2.2 实验方案及检测方法第85-86页
    6.3 结果及讨论第86-98页
        6.3.1 吸附实验第86-87页
        6.3.2 光催化降解实验第87-89页
        6.3.3 溶液pH值对光催化降解的影响第89-90页
        6.3.4 光催化降解反应机理第90-95页
        6.3.5 循环实验和光催化降解的中间产物第95-98页
    6.4 本章小结第98-100页
第七章 银修饰富勒烯/阴离子粘土复合材料光电催化降解双酚A的性能及机理研究第100-115页
    7.1 引言第100页
    7.2 实验部分第100-101页
        7.2.1 实验样品和设备第100-101页
        7.2.2 实验方案及检测方法第101页
    7.3 结果与讨论第101-113页
        7.3.1 C_(60)@AgCl-LDO光电催化降解BPA第101-102页
        7.3.2 材料投加量的影响第102-103页
        7.3.3 电解质的影响第103-105页
        7.3.4 正负电压对光电催化的影响第105-106页
        7.3.5 电压强度对光电催化的影响第106-107页
        7.3.6 污染物浓度对光电催化的影响第107-108页
        7.3.7 溶液pH值对光电催化的影响第108-109页
        7.3.8 催化剂的稳定性第109-110页
        7.3.9 样品材料光电催化降解BPA第110-111页
        7.3.10 光电催化反应机理第111-113页
    7.4 本章小结第113-115页
第八章 结论与展望第115-118页
    8.1 结论第115-116页
    8.2 创新性第116-117页
    8.3 展望第117-118页
参考文献第118-137页
攻读博士学位期间取得的研究成果第137-138页
致谢第138-139页
附件第139页

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