摘要 | 第6-10页 |
ABSTRACT | 第10-14页 |
第一章 绪论 | 第23-53页 |
1.1 石墨烯基纳米复合材料的研究概述 | 第23-30页 |
1.1.1 石墨烯的结构和物理化学性质 | 第23-24页 |
1.1.2 石墨烯的常用制备方法 | 第24-25页 |
1.1.3 石墨烯基纳米复合材料的制备 | 第25-26页 |
1.1.4 石墨烯基纳米复合材料在水处理中的应用 | 第26-30页 |
1.1.4.1 催化还原硝基酚类化合物 | 第26-28页 |
1.1.4.2 光催化降解有机染料 | 第28-29页 |
1.1.4.3 检测重金属离子 | 第29-30页 |
1.2 水滑石类化合物概述 | 第30-35页 |
1.2.1 水滑石类化合物的结构与组成 | 第30页 |
1.2.2 水滑石类化合物的性质 | 第30-32页 |
1.2.2.1 LDHs的本征碱性 | 第31页 |
1.2.2.2 LDHs的组成可调控性 | 第31页 |
1.2.2.3 LDHs的晶粒尺寸和分布可调控性 | 第31页 |
1.2.2.4 LDHs的热分解性能及记忆效应 | 第31-32页 |
1.2.3 水滑石类化合物常用的制备方法 | 第32页 |
1.2.4 水滑石衍生复合金属氧化物在催化尾气净化中的应用 | 第32-35页 |
1.2.4.1 NOx的危害及研究现状 | 第32-33页 |
1.2.4.2 Soot的危害及研究现状 | 第33-34页 |
1.2.4.3 水滑石衍生复合金属氧化物对Soot和NOx的脱除 | 第34-35页 |
1.3 水滑石/石墨烯纳米复合材料的研究进展 | 第35-39页 |
1.3.1 水滑石/石墨烯纳米复合材料的制备 | 第35-37页 |
1.3.1.1 共沉淀法 | 第35-36页 |
1.3.1.2 层层自组装 | 第36-37页 |
1.3.1.3 水热法 | 第37页 |
1.3.1.4 其它方法 | 第37页 |
1.3.2 水滑石/石墨烯纳米复合材料在吸附、催化中的应用 | 第37-38页 |
1.3.3 三维多级结构水滑石/石墨烯复合材料的研究进展 | 第38-39页 |
1.4 论文选题的目的及意义 | 第39-40页 |
1.5 论文主要研究内容 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-53页 |
第二章 多级结构CuMgAl-LDH/rGO纳米杂化物催化剂的制备及其表征 | 第53-77页 |
2.1 引言 | 第53-54页 |
2.2 实验部分 | 第54-58页 |
2.2.1 实验材料 | 第54-55页 |
2.2.2 实验步骤 | 第55-56页 |
2.2.2.1 氧化石墨(GO)的制备 | 第55-56页 |
2.2.2.2 多级结构类纳米片阵列xCu-LDH/rGO纳米杂化物的制备 | 第56页 |
2.2.2.3 参比催化剂的制备 | 第56页 |
2.2.3 表征方法和仪器 | 第56-58页 |
2.3 结果与讨论 | 第58-71页 |
2.3.1 xCu-LDH/rGO纳米杂化物的合成及其形成机理 | 第58-59页 |
2.3.2 xCu-LDH/rGO纳米杂化物的晶体结构及组成 | 第59-63页 |
2.3.3 xCu-LDH/rGO纳米杂化物的形貌特征 | 第63-67页 |
2.3.4 xCu-LDH/rGO纳米杂化物的优化合成 | 第67-70页 |
2.3.4.1 氧化石墨烯添加量对杂化物形貌的影响 | 第67-68页 |
2.3.4.2 柠檬酸与GO的相对比例对杂化物形貌的影响 | 第68-70页 |
2.3.5 xCu-LDH/rGO纳米杂化物的比表面积及孔结构 | 第70-71页 |
2.4 小结 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
第三章 多级结构CuMgAl-LDH/rGO纳米杂化物催化还原对硝基苯酚性能研究 | 第77-101页 |
3.1 实验部分 | 第77-78页 |
3.1.1 杂化物催化4-NP加氢性能测试 | 第77页 |
3.1.2 催化反应机理研究 | 第77-78页 |
3.1.2.1 杂化物对花分子(pyrene)的吸附性能 | 第77页 |
3.1.2.2 杂化物对荧光染料罗丹明B(RhB)的吸附性能 | 第77-78页 |
3.2 结果与讨论 | 第78-97页 |
3.2.1 xCu-LDH/rGO纳米杂化物的催化4-NP加氢性能 | 第78-83页 |
3.2.2 xCu-LDH/rGO纳米杂化物的活性位揭示 | 第83-87页 |
3.2.3 xCu-LDH/rGO纳米杂化物的普适性研究 | 第87-90页 |
3.2.4 催化4-NP加氢反应机理探究 | 第90-95页 |
3.2.5 xCu-LDH/rGO纳米杂化物的循环稳定性能 | 第95-97页 |
3.3 小结 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-101页 |
第四章 多级结构类核@壳型xCu@Cu_2O/MgAlO-rGO纳米杂化物的制备及其催化还原对硝基苯酚性能研究 | 第101-131页 |
4.1 引言 | 第101-102页 |
4.2 实验部分 | 第102-105页 |
4.2.1 实验材料 | 第102页 |
4.2.2 实验步骤 | 第102-103页 |
4.2.2.1 多级结构类纳米阵列Cu_xMg_(3-x)Al-LDH/rGO纳米杂化物的制备 | 第102-103页 |
4.2.2.2 多级结构类核@壳型xCu@Cu_2O/MgAlO-rGO纳米杂化物的制备 | 第103页 |
4.2.3 表征方法和仪器 | 第103-104页 |
4.2.4 杂化物催化对硝基苯酚加氢性能测试 | 第104-105页 |
4.3 结果与讨论 | 第105-124页 |
4.3.1 xCu@Cu_2O/MgAlO-rGO纳米杂化物的晶体结构及组成 | 第105-109页 |
4.3.2 xCu@Cu_2O/MgAlO-rGO纳米杂化物的形貌特征 | 第109-114页 |
4.3.3 xCu@Cu_2O/MgAlO-rGO纳米杂化物的催化4-NP加氢性能 | 第114-120页 |
4.3.4 xCu@Cu_2O/MgAlO-rGO纳米杂化物催化4-NP反应机理 | 第120-121页 |
4.3.5 xCu@Cu_2O/MgAlO-rGO纳米杂化物的循环性能测试 | 第121-122页 |
4.3.6 固定床催化4-NP加氢反应测试 | 第122-124页 |
4.4 小结 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-131页 |
第五章 多级结构CoMgAl-LDH/rGO杂化物及其衍生复合金属氧化物催化剂的制备及表征 | 第131-155页 |
5.1 引言 | 第131-133页 |
5.2 实验部分 | 第133-135页 |
5.2.1 实验材料 | 第133页 |
5.2.2 实验步骤 | 第133-134页 |
5.2.2.1 氧化石墨(GO)的合成 | 第133页 |
5.2.2.2 CoMgAl-LDH/rGO纳米杂化物及其衍生复合金属氧化物催化剂的制备 | 第133-134页 |
5.2.3 表征方法和仪器 | 第134-135页 |
5.3 结果与讨论 | 第135-149页 |
5.3.1 三维氧化物纳米片阵列催化剂CoMgAlO-array的合成路线 | 第135-136页 |
5.3.2 CoMgAl-LDH/rGO杂化物的FTIR、Raman及TG表征 | 第136-139页 |
5.3.3 CoMgAl-LDH/rGO及其衍生催化剂CoMgAlO-array的晶体结构 | 第139-141页 |
5.3.4 CoMgAl-LDH/rGO及其衍生催化剂CoMgAlO-array的形貌特征 | 第141-146页 |
5.3.5 催化剂CoMgAlO-array的微结构和氧化还原性质 | 第146-148页 |
5.3.6 催化剂CoMgAlO-array的表面物种分析 | 第148-149页 |
5.4 小结 | 第149-151页 |
参考文献 | 第151-155页 |
第六章 多级结构CoMgAl-LDH/rGO衍生复合金属氧化物的NO_x储存及催化Soot燃烧性能研究 | 第155-179页 |
6.1 实验部分 | 第155-157页 |
6.1.1 催化剂的氮氧化物(NO_x)储存性能测试 | 第155页 |
6.1.2 催化碳烟(Soot)燃烧性能评价 | 第155-156页 |
6.1.3 表征方法和仪器 | 第156-157页 |
6.2 结果与讨论 | 第157-175页 |
6.2.1 反应温度对催化剂NO_x吸附行为的影响 | 第157-163页 |
6.2.2 NO_x储存反应机理探讨 | 第163-167页 |
6.2.3 催化碳烟燃烧性能研究 | 第167-172页 |
6.2.4 催化碳烟燃烧反应机理探讨 | 第172-174页 |
6.2.5 NO_2助Soot燃烧机理验证 | 第174-175页 |
6.3 小结 | 第175-177页 |
参考文献 | 第177-179页 |
第七章 结论 | 第179-181页 |
论文创新点 | 第181-182页 |
致谢 | 第182-183页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第183-185页 |
作者和导师简介 | 第185-186页 |
附件 | 第186-187页 |