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α-MnO2纳米颗粒的可控制备及催化性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-21页
   ·锰氧化物的存在状态第10页
   ·二氧化锰第10-16页
     ·二氧化锰的分类第10-12页
     ·二氧化锰的制备方法第12-15页
       ·水热合成法第13-14页
       ·沉淀法第14页
       ·溶胶-凝胶法第14-15页
       ·微乳液法第15页
       ·低温固相合成法第15页
     ·二氧化锰的应用第15-16页
   ·苯系污染物概述第16-17页
   ·苯系污染物的处理方法第17-18页
   ·深度催化氧化技术的催化剂体系第18-19页
   ·本课题选题意义与研究内容第19-21页
     ·选题意义第19-20页
     ·研究内容第20页
     ·本论文的创新点第20-21页
第二章 锰氧化物的组成和晶型对其深度催化氧化性能的影响第21-35页
   ·引言第21页
   ·实验部分第21-25页
     ·实验仪器及材料第21页
     ·催化剂的表征第21-22页
     ·催化剂的制备第22-23页
       ·不同锰氧化物的制备第22-23页
       ·不同晶型MnO_2 的制备第23页
     ·催化剂的性能评价第23-25页
   ·结果与讨论第25-34页
     ·锰氧化物的组成对其催化性能的影响第25-27页
     ·晶型对MnO_2 催化性能的影响第27-31页
     ·KMnO_4热解温度对δ-MnO_2催化性能的影响第31-34页
   ·结论第34-35页
第三章 α-MnO_2纳米颗粒的可控制备及催化活性研究第35-46页
   ·引言第35页
   ·实验部分第35-36页
     ·实验仪器及材料第35页
     ·催化剂的制备第35-36页
     ·催化剂性能评价第36页
     ·催化剂表征第36页
   ·结果与讨论第36-45页
     ·pH 值对MnO_x(X-400)结构和活性的影响第36-41页
     ·焙烧温度对MnO_x(5-Y)结构和活性的影响第41-44页
     ·α-MnO_2 纳米颗粒催化剂的稳定性实验第44-45页
   ·结论第45-46页
第四章 微晶态α-MnO_2纳米颗粒的水热制备及催化性能研究第46-66页
   ·引言第46页
   ·实验部分第46-48页
     ·实验仪器及材料第46-47页
     ·催化剂的制备第47-48页
       ·溶液中的氧化还原沉淀法第47页
       ·水热氧化还原法第47-48页
     ·催化剂的活性评价第48页
     ·催化剂表征第48页
   ·结果与讨论第48-64页
     ·催化剂的 XRD、SEM 和 BET 表征第48-57页
       ·制备方法及水热反应时间对催化剂结构和形貌的影响第48-50页
       ·碱的种类对催化剂结构的影响第50-52页
       ·阴离子的种类对催化剂形貌的影响第52-53页
       ·水热反应温度对催化剂SEM、比表面积和孔分布的影响第53-56页
       ·反应物浓度对催化剂形貌与比表面积的影响第56-57页
     ·催化剂活性评价结果第57-62页
       ·制备方法及水热反应时间对催化剂催化性能的影响第57-58页
       ·碱的种类对催化剂催化性能的影响第58-59页
       ·阴离子的种类对催化剂催化性能的影响第59-60页
       ·水热反应温度对催化剂催化性能的影响第60-62页
       ·反应物浓度对催化剂催化性能的影响第62页
     ·微晶态α-MnO_2 的催化氧化机理研究和稳定性测试第62-64页
   ·结论第64-66页
第五章 结论与展望第66-68页
   ·结论第66-67页
   ·展望第67-68页
参考文献第68-77页
攻读学位期间取得的科研成果清单第77-78页
致谢第78页

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