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分子氧对Fe@Fe2O3核壳结构纳米线去除水体中腐殖酸和六价铬的影响

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 水污染概况第11-12页
    1.2 水体中重金属污染第12-14页
        1.2.1 水体中重金属的来源第12页
        1.2.2 水体中重金属的危害第12-13页
        1.2.3 重金属污染水体修复技术第13-14页
    1.3 水体中腐殖质污染第14-16页
        1.3.1 腐殖质的种类第14页
        1.3.2 水体中腐殖质的危害第14-15页
        1.3.3 水体中腐殖质的治理技术第15-16页
    1.4 Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线去除水体中典型污染物第16-17页
    1.5 分子氧对Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线去除水体中污染物的影响第17页
    1.6 本文的选题思路和主要类容第17-19页
第二章 分子氧对Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线去除水体中腐殖酸的影响第19-38页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 实验部分第20-23页
        2.2.1 实验试剂第20-21页
        2.2.2 实验仪器第21页
        2.2.3 Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线的制备第21页
        2.2.4 腐殖酸(HA)储备液的配制第21页
        2.2.5 有氧和无氧条件下去除腐殖酸的实验第21-22页
        2.2.6 羟基自由基含量的测定第22页
        2.2.7 双氧水含量的测定第22-23页
        2.2.8 体系中溶解性亚铁和总铁含量的测定第23页
        2.2.9 反应过程中中间产物的测定第23页
        2.2.10 反应前后总有机碳含量的测定第23页
    2.3 结果与讨论第23-37页
        2.3.1 Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线的XRD表征第23-24页
        2.3.2 Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线的SEM和TEM表征第24页
        2.3.3 Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线在无氧和有氧条件下去除腐殖酸第24-30页
        2.3.4 无氧条件下Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线去除腐殖酸第30-33页
        2.3.5 有氧条件下Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线去除腐殖酸第33-36页
        2.3.6 Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线去除腐殖酸的机理第36-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 分子氧对Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线去除水体中六价铬的影响第38-49页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-40页
        3.2.1 实验试剂第39页
        3.2.2 实验仪器第39页
        3.2.3 K_2Cr_2O_7储备液的配制第39-40页
        3.2.4 1,10-邻二氮菲溶液的配制第40页
        3.2.5 二苯基卡巴肼溶液的配制第40页
        3.2.6 溶液中Cr(Ⅵ)含量的测定第40页
        3.2.7 Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线去除Cr(Ⅵ)的实验第40页
    3.3 结果与讨论第40-48页
        3.3.1 Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线去除Cr(Ⅵ)第40-42页
        3.3.2 体系中亚铁、总铁、Cr(Ⅵ)和Cr(Ⅲ)的测定第42-45页
        3.3.3 分子氧对铁纳米线去除Cr(Ⅵ)的影响第45-47页
        3.3.4 分子氧影响Fe@Fe_2O_3核壳结构纳米线去除Cr(Ⅵ)的机理第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 结论与展望第49-51页
参考文献第51-58页
攻读硕士学位期间发表及待发表论文情况第58-59页
致谢第59页

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