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钴酸锶粉体的制备及其催化降解染料废水的研究

第1章 绪论第1-21页
 1.1 染料废水的来源及水质特征第9-10页
 1.2 染料废水的处理方法及其进展第10-14页
  1.2.1 物理法第10页
  1.2.2 化学法第10-12页
   1.2.2.1 化学混凝法第10-11页
   1.2.2.2 氧化法第11-12页
   1.2.2.3 电解法第12页
   1.2.2.4 超声波降解法第12页
  1.2.3 生物方法第12-14页
   1.2.3.1 常规生物处理法第12-13页
   1.2.3.2 真菌技术第13页
   1.2.3.3 固定化微生物技术第13-14页
 1.3 钙钛矿结构催化剂的研究现状第14-18页
  1.3.1 晶体结构第14-15页
  1.3.2 钙钛矿氧化物的制备第15-16页
   1.3.2.1 固相法第15页
   1.3.2.2 气相法第15页
   1.3.2.3 柠檬酸络合法第15页
   1.3.2.4 共沉淀法第15-16页
   1.3.2.5 水热法第16页
  1.3.3 钙钛矿氧化物在多相催化中的应用第16-18页
   1.3.3.1 尾气净化第16-17页
   1.3.3.2 CO的氧化第17页
   1.3.3.3 烃的氧化第17页
   1.3.3.4 光催化分解水第17-18页
 1.4 钴酸锶的研究现状第18-19页
 1.5 研究的目的、意义及内容第19-21页
第2章 SrCoOx的合成、表征及合成方法的比较第21-46页
 2.1 引言第21-22页
 2.2 实验部分第22-27页
  2.2.1 实验药品及仪器第22-23页
  2.2.2 合成方法第23-26页
   2.2.2.1 化学共沉淀法(Chemical Co-Precipitation Method)第23-24页
   2.2.2.2 柠檬酸聚合络合法(Polymerized Complex method based on citrate process)第24-26页
  2.2.3 分析方法及表征第26-27页
   2.2.3.1 热重差热(TG-DTA)第26-27页
   2.2.3.2 X射线粉体衍射(XRD)第27页
   2.2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)第27页
   2.2.3.4 扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)第27页
 2.3 结果与讨论第27-45页
  2.3.1 SrCoOx晶体结构分析第27-30页
  2.3.2 热重差热分析(TG-DTA)第30-32页
  2.3.3 煅烧温度及煅烧时间对SrCoOx合成的影响第32-41页
   2.3.3.1 柠檬酸聚络合法(以下简称为柠檬酸法,或称PC)第32-36页
   2.3.3.2 化学共沉淀法第36-37页
   2.3.3.3 电镜分析(SEM,TEM)第37-41页
  2.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第41-45页
 2.4 小结第45-46页
第3章 SrCoOx降解有机染料的研究第46-64页
 3.1 实验部分第46-47页
  3.1.1 实验药品及主要仪器第46页
  3.1.2 实验方法第46页
  3.1.3 分析方法第46-47页
 3.2 结果与讨论第47-62页
  3.2.1 酸性红G最大吸收波长的选取第47-48页
  3.2.2 酸性红G溶液标准曲线的绘制第48-49页
  3.2.3 催化反应条件实验第49-51页
  3.2.4 合成方法对催化剂活性的影响第51-53页
  3.2.5 煅烧温度对催化剂活性的影响第53-55页
  3.2.6 煅烧时间对催化剂活性的影响第55-56页
  3.2.7 催化剂对不同初始浓度的酸性红G溶液的处理能力研究第56-57页
  3.2.8 催化剂投加量和脱色率的关系第57-58页
  3.2.9 初始pH值对去除率的影响第58-60页
  3.2.10 催化剂对其它染料溶液的处理性能研究第60-62页
 3.3 小结第62-64页
第4章 SrCoOx催化降解酸性红G机理初探第64-77页
 4.1 实验部分第64-65页
  4.1.1 实验药品及主要仪器第64页
  4.1.2 实验方法第64页
  4.1.3 分析方法第64-65页
 4.2 结果与讨论第65-76页
  4.2.1 红外光谱分析第65-66页
  4.2.2 紫外可见光谱分析第66-68页
  4.2.3 催化机理初步分析第68-74页
   4.2.3.1 光催化氧化第68-70页
   4.2.3.2 机械力催化氧化第70-74页
  4.2.4 酸性红G脱色历程第74-76页
 4.3 小结第76-77页
第5章 结论与建议第77-80页
参考文献第80-84页
致谢第84页

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