摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 邻苯二酚类化合物简介 | 第11页 |
1.2 酚类化合物的降解方法研究 | 第11-19页 |
1.2.1 电催化氧化法 | 第12-13页 |
1.2.2 光催化氧化法 | 第13-15页 |
1.2.3 化学试剂氧化法 | 第15-19页 |
1.3 聚吡咯及其复合材料的研究进展 | 第19-24页 |
1.3.1 聚吡咯/碳复合材料 | 第19-21页 |
1.3.2 聚吡咯/氧化物复合材料 | 第21-23页 |
1.3.3 聚吡咯/贵金属复合材料 | 第23页 |
1.3.4 聚吡咯/有机高聚体复合材料 | 第23-24页 |
1.4 本论文的选题意义及研究内容 | 第24-26页 |
第二章 聚吡咯/纳米SiO_2氧化降解邻苯二酚紫 | 第26-39页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-28页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第27页 |
2.2.2 PPy/nSiO_2材料的制备及表征 | 第27-28页 |
2.2.3 邻苯二酚紫的氧化实验 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-38页 |
2.3.1 PPy/nSiO_2复合材料的表征 | 第28-30页 |
2.3.2 不同质量比的PPy/nSiO_2对氧化邻苯二酚紫的影响 | 第30-31页 |
2.3.3 pH对PPy/nSiO_2氧化邻苯二酚紫的影响 | 第31-32页 |
2.3.4 PPy/nSiO_2用量对氧化邻苯二酚紫的影响 | 第32-33页 |
2.3.5 无机阴离子对PPy/nSiO_2氧化邻苯二酚紫的影响 | 第33-34页 |
2.3.6 邻苯二酚紫降解过程的紫外-可见光谱分析 | 第34-35页 |
2.3.7 PPy/nSiO_2的催化性能研究 | 第35-36页 |
2.3.8 邻苯二酚紫氧化的动力学研究 | 第36-37页 |
2.3.9 回收实验 | 第37-38页 |
2.4 小结 | 第38-39页 |
第三章 聚吡咯/纳米MnO_2协同过氧化氢氧化降解邻苯二酚 | 第39-53页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-41页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第40页 |
3.2.2 纳米MnO_2和PPy/nMnO_2材料的制备及表征 | 第40-41页 |
3.2.3 实验方法 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-52页 |
3.3.1 PPy/nMnO_2复合材料的表征 | 第41-45页 |
3.3.2 不同质量比的PPy/nMnO_2对氧化邻苯二酚的影响 | 第45-46页 |
3.3.3 PPy/nMnO_2的氧化催化性能研究 | 第46-47页 |
3.3.4 pH对PPy/nMnO_2氧化邻苯二酚的影响 | 第47-48页 |
3.3.5 PPy/nMnO_2用量对氧化邻苯二酚的影响 | 第48-49页 |
3.3.6 H_2O_2浓度对PPy/nMnO_2氧化邻苯二酚的影响 | 第49-50页 |
3.3.7 无机阴离子对PPy/nMnO_2氧化邻苯二酚的影响 | 第50-51页 |
3.3.8 邻苯二酚降解过程的紫外-可见光谱分析 | 第51-52页 |
3.4 小结 | 第52-53页 |
第四章 聚吡咯/纳米MnO_2氧化降解邻苯二酚紫 | 第53-62页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 实验部分 | 第53-54页 |
4.2.1 实验试剂 | 第53-54页 |
4.2.2 PPy/nMnO_2的制备 | 第54页 |
4.2.3 邻苯二酚紫的氧化反应 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-61页 |
4.3.1 pH对PPy/nMnO_2氧化邻苯二酚紫的影响 | 第54-55页 |
4.3.2 不同材料氧化邻苯二酚紫的对比 | 第55-57页 |
4.3.3 PPy/nMnO_2用量对氧化邻苯二酚紫的影响 | 第57-58页 |
4.3.4 常见离子对PPy/nMnO_2氧化邻苯二酚紫的影响 | 第58-59页 |
4.3.5 邻苯二酚紫降解过程的紫外-可见光谱分析 | 第59-60页 |
4.3.6 PPy/nMnO_2与PPy/nSiO_2氧化降解邻苯二酚紫的比较 | 第60-61页 |
4.4 小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-80页 |
攻读学位期间发表的科研成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
浙江师范大学学位论文诚信承诺书 | 第82-83页 |