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Graphene/Hemin材料催化降解碱木质素及其产物分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 木质素第11-16页
        1.1.1 木质素的性质第11-13页
        1.1.2 碱木质素的降解意义及方法第13-15页
        1.1.3 碱木质素的应用意义及现状第15-16页
    1.2 氯化铁血红素第16-18页
        1.2.1 金属卟啉的性质第16页
        1.2.2 金属卟啉在催化氧化木质素的应用第16-17页
        1.2.3 氯化铁血红素的性质第17-18页
    1.3 氯化铁血红素/石墨烯催化剂的研究进展第18-20页
        1.3.1 石墨烯的性质第18-19页
        1.3.2 氯化铁血红素/石墨烯催化剂的研究现状第19-20页
    1.4 课题的研究意义及研究内容第20-22页
        1.4.1 研究意义第20-21页
        1.4.2 研究内容第21-22页
第二章 实验材料装置与方法第22-28页
    2.1 实验原料、试剂和仪器第22-23页
        2.1.1 实验试剂及规格第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 实验方法第23-28页
        2.2.1 H-GN催化剂的表征方法第23-24页
        2.2.2 H-GN催化剂催化活性的评价第24-26页
        2.2.3 H-GN催化降解碱木质素所得产物的表征方法第26-28页
第三章 H-GN催化剂的制备及其催化活性的研究第28-43页
    3.1 H-GN催化剂的制备第28-29页
    3.2 H-GN催化剂的表征第29-35页
        3.2.1 拉曼光谱分析(Raman)第29-30页
        3.2.2 X射线光电子能谱分析(XPS)第30-33页
        3.2.3 紫外-可见光谱分析(UV/Vis)第33-34页
        3.2.4 傅立叶红外光谱分析(FT-IR)第34-35页
    3.3 H-GN催化剂催化降解碱木质素工艺的优化第35-42页
        3.3.1 反应时间对降解率的影响第35-37页
        3.3.2 过氧化氢用量对降解率的影响第37-38页
        3.3.3 pH对降解率的影响第38页
        3.3.4 反应温度对降解率的影响第38-39页
        3.3.5 影响因素的主次分析第39-41页
        3.3.6 反应级数的判定第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 H-GN催化降解碱木质素产物的性能及其应用第43-66页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验方法第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-61页
        4.3.1 碱木质素降解前后的FT-IR分析第44-46页
        4.3.2 碱木质素降解前后的UV/Vis分析第46-47页
        4.3.3 碱木质素降解前后的EA分析第47-48页
        4.3.4 碱木质素降解前后的TGA分析第48-51页
        4.3.5 碱木质素降解前后的SEM分析第51-52页
        4.3.6 液体产物的GC-MS分析第52-59页
        4.3.7 液体产物的HR-MS分析第59-60页
        4.3.8 液体产物的FT-IR分析第60-61页
    4.4 产物的分离第61-63页
        4.4.1 H-GN催化剂的回收第61页
        4.4.2 苯乙烯的分离第61-62页
        4.4.3 邻苯二甲酸二辛酯的分离第62-63页
    4.5 碱木质素降解反应机理初探第63-64页
    4.6 本章小结第64-66页
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68-79页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第79-80页
致谢第80-81页
附件第81页

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