首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

金属酞菁催化剂的制备及光催化性质

摘要第6-7页
Abstract第7页
1 绪论第11-20页
    1.1 酞菁的发展史第11-12页
    1.2 酞菁的基本结构第12-14页
    1.3 酞菁配合物的分类第14-15页
        1.3.1 水溶性酞菁第14页
        1.3.2 脂溶性酞菁第14页
        1.3.3 两亲性酞菁第14-15页
    1.4 酞菁配合物的光谱性质第15-16页
    1.5 酞菁配合物的合成方法第16-18页
        1.5.1 “模板”法第16-17页
        1.5.2 直接取代法第17页
        1.5.3 插入配位法第17-18页
        1.5.4 取代基的转换法第18页
    1.6 金属酞菁的催化性能及其应用第18页
    1.7 选题思想第18-20页
2 实验部分第20-29页
    2.1 实验试剂和仪器第20-22页
        2.1.1 主要试剂第20-21页
        2.1.2 主要仪器第21页
        2.1.3 原料处理第21-22页
    2.2 金属酞菁配合物前躯体的合成第22-23页
        2.2.1 3-(2-甲氧基乙氧基)邻苯二甲腈的合成第22-23页
        2.2.2 4-(2-甲氧基乙氧基)邻苯二甲腈的合成第23页
    2.3 金属酞菁的合成第23-26页
        2.3.1 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁钴的合成第23页
        2.3.2 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁镍的合成第23-24页
        2.3.3 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁铜的合成第24页
        2.3.4 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁锌的合成第24-25页
        2.3.5 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁钴的合成第25页
        2.3.6 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁镍的合成第25页
        2.3.7 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁铜的合成第25页
        2.3.8 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁锌的合成第25-26页
    2.4 MCM-41 负载型金属酞菁催化剂的制备第26-27页
    2.5 MCM-41-α(β)-MPc 催化剂光催化降解孔雀石绿的研究第27-29页
        2.5.1 孔雀石绿溶液最大吸收波长的测定第27页
        2.5.2 MCM-41-α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁钴的用量对孔雀石绿降解率影响的研究第27页
        2.5.3 催化剂类型对孔雀石绿的光催化降解影响的研究第27页
        2.5.4 溶液的 H2O2浓度对 MG 降解率的影响第27-28页
        2.5.5 MG 初始浓度不同时的光催化性能及动力学研究第28页
        2.5.6 催化剂的重复使用对 MG 降解率的影响第28-29页
3 结果与讨论第29-58页
    3.1 3-(2-甲氧基乙氧基) 邻苯二甲腈的表征第29-31页
        3.1.1 3-(2-甲氧基乙氧基) 邻苯二甲腈的红外光谱表征第29-30页
        3.1.2 3-(2-甲氧基乙氧基) 邻苯二甲腈的氢核磁共振谱表征第30-31页
    3.2 4-(2-甲氧基乙氧基) 邻苯二甲腈的表征第31-32页
        3.2.1 4-(2-甲氧基乙氧基) 邻苯二甲腈的红外光谱表征第31-32页
        3.2.2 4-(2-甲氧基乙氧基) 邻苯二甲腈的氢核磁共振谱表征第32页
    3.3 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁钴的表征第32-35页
        3.3.1 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁钴的紫外光谱表征第32-33页
        3.3.2 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁钴的红外光谱表征第33-34页
        3.3.3 元素分析第34页
        3.3.4 TG/DTG 表征第34-35页
    3.4 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁镍的表征第35-36页
        3.4.1 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁镍的紫外光谱表征第35-36页
        3.4.2 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁镍的红外光谱表征第36页
    3.5 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁铜的表征第36-38页
        3.5.1 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁铜的紫外光谱的表征第36-37页
        3.5.2 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁铜的红外光谱的表征第37-38页
    3.6 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁锌的表征第38-39页
        3.6.1 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁锌的紫外光谱表征第38页
        3.6.2 α-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁锌的红外光谱表征第38-39页
    3.7 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁钴的表征第39-40页
        3.7.1 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁钴的紫外光谱表征第39-40页
        3.7.2 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁钴的红外光谱表征第40页
    3.8 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁镍的表征第40-42页
        3.8.1 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁镍的紫外光谱表征第40-41页
        3.8.2 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁镍的红外光谱表征第41-42页
    3.9 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁铜的表征第42-43页
        3.9.1 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁铜的紫外光谱表征第42页
        3.9.2 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁铜的红外光谱表征第42-43页
    3.10 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁锌的表征第43-45页
        3.10.1 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁锌的紫外光谱表征第43-44页
        3.10.2 β-四(2-甲氧基乙氧基)酞菁锌的红外光谱表征第44-45页
    3.11 负载催化剂的表征第45-51页
        3.11.1 红外光谱表征第45-50页
        3.11.2 氮气吸附第50-51页
    3.12 MCM-41-α(β)-MPc 可见光下催化降解孔雀石绿的研究第51-55页
        3.12.1 孔雀石绿溶液最大吸收波长的测定第51页
        3.12.2 MCM-41-α-MPc 的投加量对孔雀石绿降解率的影响第51页
        3.12.3 MCM-41-α(β)-MPc 催化剂类型对孔雀石绿的光催化降解的影响第51-52页
        3.12.4 溶液的 H2O2浓度对 MG 降解率的影响第52-53页
        3.12.5 MG 初始浓度不同时的光催化动力学研究第53-54页
        3.12.6 催化剂的重复使用对降解率的影响第54-55页
    3.13 MCM-41-α(β)-MPc 紫外光下降解孔雀石绿的研究第55-58页
        3.13.1 MCM-41-α(β)-MPc 的投加量对孔雀石绿降解率的影响第55页
        3.13.2 MCM-41-α(β)-MPc 催化剂类型对孔雀石绿的光催化降解的影响第55-56页
        3.13.3 MCM-41-α(β)-MPc 催化剂在不同光照下的催化效果第56-58页
结论第58-59页
参考文献第59-62页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第62-63页
致谢第63-64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:基于K均值聚类和BP神经网络的耐火材料损伤模式识别
下一篇:表达Rv2031c-Rv2626c融合蛋白重组耻垢分枝杆菌的生物学和免疫学特性研究