摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 染料废水的处理方法 | 第12-18页 |
1.2.1 吸附法 | 第13-15页 |
1.2.2 高级催化氧化法 | 第15-17页 |
1.2.3 光催化法 | 第17-18页 |
1.3 超级电容器简介 | 第18-23页 |
1.3.1 电化学双电层电容器 | 第19-21页 |
1.3.2 赝电容电容器 | 第21-23页 |
1.4 铁族合金及其复合材料的应用现状 | 第23-30页 |
1.4.1 铁族合金及其氧化物在能源和环境中的应用 | 第23-26页 |
1.4.2 铁族金属复合材料在超级电容器中的应用 | 第26-30页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第30-32页 |
第二章 实验用品及表征方法 | 第32-38页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 试剂与仪器 | 第32-33页 |
2.3 样品的表征 | 第33-38页 |
2.3.1 X射线衍射仪分析(XRD) | 第33页 |
2.3.2 场发射扫描电子显微镜分析(FE-SEM) | 第33-34页 |
2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM) | 第34页 |
2.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第34页 |
2.3.5 紫外-可见吸收光谱分析(UV-Vis) | 第34-35页 |
2.3.6 振动样品磁强计分析(VSM) | 第35页 |
2.3.7 傅立叶变换红外吸收光谱分析(FTIR) | 第35页 |
2.3.8 热重-差热分析(TG-DTA) | 第35-36页 |
2.3.9 电感耦合等离子体光谱分析(ICP) | 第36页 |
2.3.10 拉曼光谱分析(Raman) | 第36-38页 |
第三章 八面体CoFe/CoFe_2O_4亚微米复合材料的制备及其催化性能研究 | 第38-60页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-40页 |
3.2.1 CoFe/CoFe_2O_4亚微米复合材料的制备 | 第39-40页 |
3.2.2 CoFe/CoFe_2O_4亚微米复合材料的催化性能测试 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-58页 |
3.3.1 CoFe/CoFe_2O_4复合物的晶体结构和表面形貌 | 第40-44页 |
3.3.2 “CoFe/CoFe_2O_4+PMS”体系的催化性能表征 | 第44-47页 |
3.3.3 CoFe/CoFe_2O_4复合物对PMS的活化机理 | 第47-51页 |
3.3.4 CoFe/CoFe_2O_4催化剂的重复利用性和普适性 | 第51-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 Co_xNi_(1-x)纳米双金属合金的制备及其吸附性能研究 | 第60-88页 |
4.1 引言 | 第60-62页 |
4.2 实验部分 | 第62-65页 |
4.2.1 Co_xNi_(1-x)双金属纳米合金的制备 | 第62页 |
4.2.2 第一性原理计算方法 | 第62-64页 |
4.2.3 吸附实验 | 第64-65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-86页 |
4.3.1 Co_xNi_(1-x)合金颗粒的结构和形貌表征 | 第65-70页 |
4.3.2 Co_xNi_(1-x)合金颗粒的吸附性能研究 | 第70-78页 |
4.3.3 基于第一性原理的表面性质计算 | 第78-86页 |
4.3.4 小结 | 第86页 |
4.4 本章小结 | 第86-88页 |
第五章 钴镍双金属/钴-镍氧化物@碳复合物的制备及其电化学性能研究 | 第88-116页 |
5.1 引言 | 第88-89页 |
5.2 实验部分 | 第89-91页 |
5.2.1 M/MO@C复合材料的制备 | 第89-91页 |
5.2.2 电化学性能测试 | 第91页 |
5.3 结果和讨论 | 第91-115页 |
5.3.1 M/MO@C复合物的结构和表面形貌 | 第91-98页 |
5.3.2 M/MO@C复合物的电化学性能研究 | 第98-111页 |
5.3.3 M/MO@C-600//AC非对称电容器的电化学性能研究 | 第111-115页 |
5.4 本章小结 | 第115-116页 |
第六章 结论 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-144页 |
攻读博士学位期间发表的学位论文 | 第144-146页 |
致谢 | 第146-147页 |