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多级结构水滑石—石墨烯基纳米杂化物的可控组装及其催化性能研究

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

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