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碳纳米管催化苯酚湿式空气氧化性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章绪论第12-30页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 碳材料的表面功能化第13-15页
        1.2.1 液相氧化修饰方法第13-14页
        1.2.2 气相氧化修饰方法第14-15页
    1.3 氮掺杂型碳材料第15页
    1.4 碳材料在催化液相选择性氧化中的应用和进展第15-20页
        1.4.1 以分子氧为氧化剂的碳催化第16-18页
            1.4.1.1 烃类氧化第16-17页
            1.4.1.2 醇类氧化第17页
            1.4.1.3 环酮氧化制羧酸第17页
            1.4.1.4 Baeyer-Villiger氧化第17-18页
            1.4.1.5 水中污染物降解第18页
        1.4.2 H_2O_2、TBHP为氧化剂的碳催化第18-20页
            1.4.2.1 芳烃羟基化第18-19页
            1.4.2.2 取代芳烃氧化第19页
            1.4.2.3 其他有机合成反应第19页
            1.4.2.4 废水降解第19-20页
        1.4.3 GO参与的氧化反应第20页
    1.5 含酚废水的湿式空气氧化法概述第20-28页
        1.5.1 含酚废水的来源、危害第20-21页
        1.5.2 含酚废水的处理方法第21-22页
            1.5.2.1 物化法处理含酚废水第21页
            1.5.2.2 化学法处理含酚废水第21-22页
            1.5.2.3 生化法处理含酚废水第22页
            1.5.2.4 电化学法处理含酚废水第22页
        1.5.3 含酚废水的催化湿式空气氧化反应第22-28页
            1.5.3.1 催化湿式空气氧化法第22-23页
            1.5.3.2 催化湿式空气氧化的催化剂第23-25页
            1.5.3.3 碳材料催化湿空气氧化含酚废水第25-28页
    1.7 本课题的研究目的和主要内容第28-30页
第二章 实验部分第30-38页
    2.1 实验试剂和仪器第30-31页
        2.1.1 实验试剂第30-31页
        2.1.2 实验仪器第31页
    2.2 催化剂的制备第31-35页
        2.2.1 Fe-Mo/Al_2O_3 的制备第31-32页
        2.2.2 多壁碳纳米管的制备第32页
        2.2.3 掺氮碳纳米管中试放大制备第32页
        2.2.4 掺硼碳纳米管的制备第32-33页
        2.2.5 掺磷碳纳米管的制备第33页
        2.2.6 碳纳米管的氧化修饰第33-34页
        2.2.7 碳纳米管表面碳碎片的去除第34页
        2.2.8 碳纳米管表面边缘碳含量的电化学方法第34-35页
    2.3 催化剂的表征第35-36页
        2.3.1 BET比表面积测定第35页
        2.3.2 碳纳米管表面官能团含量的测定(Boehm滴定)第35页
        2.3.3 X射线光电子能谱第35-36页
        2.3.4 拉曼(Raman)光谱表征第36页
        2.3.5 原子吸收光谱第36页
        2.3.6 扫描电子显微镜(SEM)第36页
        2.3.7 透射电子显微镜(TEM)第36页
    2.4 碳纳米管催化湿式空气氧化含酚废水反应的过程和产物分析第36-38页
        2.4.1 苯酚催化湿式空气氧化实验过程第36-37页
        2.4.2 催化剂的催化性能评价第37-38页
第三章 碳纳米管催化湿式空气氧化苯酚的反应性能研究第38-58页
    3.1 引言第38页
    3.2 不同碳材料催化苯酚湿式空气氧化反应性能第38-39页
    3.3 碳纳米管中残留金属Fe对催化活性的影响第39-40页
    3.4 表面含氧基团修饰对碳纳米管催化活性的影响第40-57页
        3.4.1 经HNO_3 氧化修饰的碳纳米管的催化性能第41-42页
        3.4.2 表面含氧基团含量对碳纳米管催化活性的影响第42-45页
        3.4.3 表面羧基存在方式对碳纳米管催化活性的影响第45-48页
        3.4.4 碳纳米管结构对催化活性的影响第48-53页
        3.4.5 含氧基团对掺氮碳纳米管催化活性的影响第53-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第四章 掺氮碳纳米管催化湿式空气氧化苯酚的性能研究第58-71页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 掺氮碳纳米管的制备和表征第59-63页
        4.2.1 SEM和TEM分析第59-61页
        4.2.2 BET分析第61页
        4.2.3 XPS分析第61-63页
        4.2.4 Raman分析第63页
    4.3 掺氮碳纳米管催化湿式空气氧化苯酚性能研究第63-66页
        4.3.1 掺氮碳纳米管的催化性能第63-64页
        4.3.2 氮含量及氮物种的影响第64-66页
    4.4 掺氮碳纳米管催化湿式空气氧化苯酚反应条件的优化第66-69页
        4.4.1 氧分压的影响第66-67页
        4.4.2 反应温度的影响第67-68页
        4.4.3 催化剂用量的影响第68页
        4.4.4 反应时间的影响第68-69页
    4.5 本章小结第69-71页
结论第71-72页
参考文献第72-86页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第86-87页
致谢第87-88页
附件第88页

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