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草胺酸钴配合物催化活化H2O2降解染料的研究

摘要第1-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第12-28页
   ·研究背景及意义第12-13页
   ·染料等有机污染物传统处理方法第13-16页
     ·微生物法第13-14页
     ·物理法第14页
     ·化学法第14-16页
   ·活化双氧水催化降解染料等有机污染物的机理第16-21页
     ·双氧水 O-O 键均裂的羟基自由基机理第16-17页
     ·双氧水 O-O 键异裂的非羟基自由基机理第17-21页
   ·草胺酸金属配合物的研究概况第21-23页
   ·碳纳米管表面修饰及作为催化剂载体的研究第23-25页
   ·课题提出背景及研究内容第25-28页
     ·课题提出背景第25-26页
     ·课题研究内容第26-28页
       ·草胺酸钴配合物催化降解染料的研究第26页
       ·多壁碳纳米管负载草胺酸钴配合物催化降解染料的研究第26-28页
第二章 草胺酸钴配合物催化降解染料的研究第28-60页
   ·引言第28-30页
   ·实验部分第30-34页
     ·实验药品第30页
     ·实验仪器第30-31页
     ·不同取代基的草胺酸钴配合物(1-3)的合成第31-32页
     ·草胺酸钴配合物的表征第32页
       ·高分辨 ESI-MS, MS/MS 测试第32页
       ·X 射线光电子能谱(XPS)测试第32页
       ·核磁共振氢谱(1H NMR)测试第32页
       ·红外光谱(FTIR)测试第32页
     ·草胺酸钴配合物[Co(opbaX)] 催化性能测试第32-33页
     ·草胺酸钴配合物催化机理的研究第33-34页
       ·电子顺磁共振(EPR)测试第33页
       ·高分辨质谱(ESI-MS)检测第33页
       ·密度泛函理论(DFT)研究第33-34页
   ·结果与讨论第34-58页
     ·高分辨 ESI-MS, MS/MS 分析第34-39页
     ·XPS 分析第39页
     ·~1H NMR 结果分析第39-40页
     ·FTIR 光谱分析第40-41页
     ·草胺酸钴配合物[Co(opbaX)] 催化降解染料的性能第41-42页
     ·草胺酸钴配合物[Co(opba)] 催化降解染料的影响因素第42-48页
       ·温度和 pH 对[Co(opba)] /H2O2体系催化降解染料的影响第42-46页
       ·H_2O_2初始浓度和无机盐对[Co(opba)] /H_2O_2体系催化降解染料的影响第46-48页
     ·催化剂[Co(opba)] 的适应性和持续催化性能第48-50页
     ·草胺酸钴催化剂[Co(opbaX)] 催化降解染料的机理研究第50-58页
   ·小结第58-60页
第三章 多壁碳纳米管负载草胺酸钴配合物催化降解染料的研究第60-78页
   ·引言第60-61页
   ·实验部分第61-64页
     ·实验药品第61页
     ·实验仪器第61-62页
     ·多壁碳纳米管负载草酰胺钴催化剂的制备第62页
     ·多壁碳纳米管负载草胺酸钴催化剂的表征第62-64页
       ·草胺酸钴配合物负载量的测定第62-63页
       ·紫外-可见光光谱(UV-vis)测试第63页
       ·X 射线光电子能谱(XPS)测试第63页
       ·Coopba-Py-MWCNTs 催化性能的测试第63-64页
   ·结果与讨论第64-77页
     ·热重与原子吸收光谱分析第64-65页
     ·UV-vis 光谱分析第65-66页
     ·XPS 结果分析第66-69页
     ·Coopba-Py-MWCNTs 催化降解染料的性能第69-71页
     ·Coopba-Py-MWCNTs 催化降解染料的影响因素第71-73页
       ·pH 对 Coopba-Py-MWCNTs/H_2O_2体系降解染料的影响第71页
       ·H_2O_2初始浓度对 Coopba-Py-MWCNTs/H_2O_2体系降解染料的影响第71-72页
       ·温度对 Coopba-Py-MWCNTs/H_2O_2体系降解染料的影响第72-73页
     ·Coopba-Py-MWCNTs 催化降解染料原位再生和循环使用性能第73-75页
     ·Coopba-Py-MWCNTs 催化降解染料的机理第75-77页
   ·小结第77-78页
第四章 总结第78-80页
参考文献第80-93页
硕士期间发表论文第93-94页
致谢第94页

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