酸洗废液资源化:纳米四氧化三铁的制备及性能研究
摘要 | 第11-12页 |
Abstract | 第12页 |
第1章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 酸洗废液 | 第13页 |
1.2 酸洗废液的处理方法 | 第13-14页 |
1.2.1 中和法 | 第13页 |
1.2.2 高温焙烧法 | 第13页 |
1.2.3 铁盐结晶法 | 第13页 |
1.2.4 离子交换法 | 第13-14页 |
1.3 纳米四氧化三铁的性质 | 第14-15页 |
1.3.1 表面效应 | 第14页 |
1.3.2 小尺寸效应 | 第14页 |
1.3.3 宏观量子隧道效应 | 第14页 |
1.3.4 量子尺寸效应 | 第14-15页 |
1.4 纳米四氧化三铁的制备方法 | 第15-17页 |
1.4.1 共沉淀法 | 第15-16页 |
1.4.2 溶胶-凝胶法 | 第16页 |
1.4.3 水热法 | 第16页 |
1.4.4 热分解法 | 第16-17页 |
1.5 纳米四氧化三铁的应用 | 第17-18页 |
1.5.1 磁性液体(磁流体) | 第17页 |
1.5.2 磁记录材料 | 第17页 |
1.5.3 催化剂和催化剂载体 | 第17页 |
1.5.4 生物医药上的应用 | 第17-18页 |
1.5.5 电化学中的应用 | 第18页 |
1.5.6 在环境保护中的应用 | 第18页 |
1.5.7 微波吸收材料 | 第18页 |
1.6 苯甲醇的催化氧化 | 第18-23页 |
1.6.1 过渡金属及其负载型催化剂 | 第19-21页 |
1.6.2 离子液体催化体系 | 第21-22页 |
1.6.3 杂多酸(盐)及其负载型催化剂 | 第22-23页 |
1.7 本论文的设想及研究内容 | 第23-24页 |
第2章 反向氧化沉淀法制备纳米四氧化三铁材料 | 第24-39页 |
2.1 前言 | 第24页 |
2.2 实验仪器与主要试剂 | 第24-25页 |
2.2.1 实验仪器 | 第24页 |
2.2.2 主要试剂 | 第24-25页 |
2.3 酸洗废液的成分测定 | 第25页 |
2.4 纳米氧化铁材料的制备 | 第25页 |
2.5 纳米四氧化三铁的表征 | 第25-26页 |
2.5.1 X射线衍射分析(XRD) | 第25-26页 |
2.5.2 透射电子显微镜(TEM) | 第26页 |
2.5.3 傅立叶红外光谱仪(FT-IR) | 第26页 |
2.6 结果与讨论 | 第26-34页 |
2.6.1 Fe_3O_4制备过程 | 第26-27页 |
2.6.2 分散剂对纳米四氧化三铁的影响 | 第27-28页 |
2.6.3 溶液pH值对纳米四氧化三铁的影响 | 第28-29页 |
2.6.4 分散剂用量对纳米四氧化三铁的影响 | 第29-31页 |
2.6.5 反应时间对纳米四氧化三铁的影响 | 第31-32页 |
2.6.6 反应温度对纳米四氧化三铁的影响 | 第32-34页 |
2.7 纳米四氧化三铁的表征 | 第34-37页 |
2.7.1 XRD表征分析 | 第34-35页 |
2.7.2 样品的ICP-MS分析 | 第35页 |
2.7.3 纳米四氧化三铁的红外光谱分析 | 第35-36页 |
2.7.4 纳米四氧化三铁的TG-DSC曲线分析 | 第36-37页 |
2.7.5 纳米四氧化三铁的磁滞回线曲线分析 | 第37页 |
2.8 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 纳米四氧化三铁在苯甲醇催化氧化中的应用 | 第39-48页 |
3.1 前言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-42页 |
3.2.1 仪器与药品 | 第39-40页 |
3.2.2 催化剂的选择 | 第40页 |
3.2.3 苯甲醛的合成 | 第40页 |
3.2.4 苯甲醛的检测 | 第40-42页 |
3.3 反应条件对苄醇催化氧化反应的影响 | 第42-46页 |
3.3.1 反应物的摩尔比对反应的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 催化剂用量对反应的影响 | 第43-44页 |
3.3.3 反应温度对反应的影响 | 第44-45页 |
3.3.4 时间对反应的影响 | 第45-46页 |
3.4 催化剂的重复利用 | 第46-47页 |
3.5 本章小节 | 第47-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-57页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第57-59页 |
致谢 | 第59页 |