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多孔金属氧化物负载中空膜木质素转化性能研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
ABTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 木质素概述第10-15页
        1.2.1 木质素的来源第10-11页
        1.2.2 木质素的结构第11-13页
        1.2.3 木质素的理化性质第13-14页
        1.2.4 木质素的应用前景第14-15页
    1.3 木质素的降解第15-17页
        1.3.1 消除反应第15页
        1.3.2 亲核取代第15-16页
        1.3.3 氧化降解第16页
        1.3.4 还原降解第16-17页
    1.4 Fenton催化技术概述第17-19页
        1.4.1 Fenton催化氧化技术原理第18-19页
        1.4.2 Fenton催化氧化降解木质素研究进展第19页
    1.5 有序介孔材料概述第19-22页
        1.5.1 介孔材料的合成第20-21页
            1.5.1.1 介孔材料的合成机理第20-21页
            1.5.1.2 介孔材料的合成方法第21页
        1.5.2 介孔材料的应用第21-22页
            1.5.2.1 吸附领域的应用第21-22页
            1.5.2.2 催化领域的应用第22页
            1.5.2.3 其它方面的应用第22页
    1.6 选题依据及主要研究内容第22-24页
第二章 有序介孔铁铜双金属材料的制备及作为非均相Fenton催化剂对木质素的降解研究第24-40页
    2.1 前言第24页
    2.2 材料的制备与合成第24-26页
        2.2.1 实验药品与仪器第24-25页
        2.2.2 材料的制备合成第25-26页
    2.3 材料的表征及分析第26-30页
        2.3.1 材料的表征第26页
        2.3.2 表征分析第26-30页
            2.3.2.1 材料的XRD表征第26-27页
            2.3.2.2 材料的SEM和TEM表征第27-29页
            2.3.2.3 材料的N_2吸附-脱附等温线表征第29页
            2.3.2.4 材料的红外光谱表征第29-30页
    2.4 催化剂应用于木质素的降解研究第30-36页
        2.4.1 木质素降解方案第30-31页
        2.4.2 木质素降解性能分析方法第31页
        2.4.3 吸光度随着降解时间的变化第31-32页
        2.4.4 不同催化剂用量,pH值和H_2O_2浓度及温度对木质素的降解影响第32-35页
            2.4.4.1 催化剂用量的影响第32-33页
            2.4.4.2 pH值的影响第33-34页
            2.4.4.3 H_2O_2浓度的影响第34-35页
            2.4.4.4 温度的影响第35页
        2.4.5 木质素吸附降解对比第35-36页
        2.4.6 材料的重复使用性分析第36页
    2.5 机理探讨第36-38页
    2.6 本章小结第38-40页
第三章 金属铁负载介孔碳改性氧化铝陶瓷膜的制备及其降解木质素性能研究第40-56页
    3.1 前言第40页
    3.2 材料制备与合成第40-43页
        3.2.1 实验药品与仪器第40-41页
        3.2.2 材料的合成第41-42页
        3.2.3 木质素降解方案及分析第42-43页
    3.3 材料的表征及结果分析第43-47页
        3.3.1 材料的表征第43页
        3.3.2 表征结果分析第43-47页
            3.3.2.1 材料的XRD表征第43-44页
            3.3.2.2 材料的SEM和TEM表征第44-47页
    3.4 催化剂降解木质素的研究第47-53页
        3.4.1 不同催化剂材料对木质素的降解对比第47-48页
        3.4.2 木质素吸附降解UV_(280)对比第48-49页
        3.4.3 跨膜压差对木质素降解研究第49-50页
        3.4.4 不同的pH值、H_2O_2比例、催化剂的负载量和木质素浓度的研究第50-52页
        3.4.5 陶瓷膜材料的使用寿命和载体回收重复使用研究第52-53页
    3.5 机理分析第53-54页
    3.6 本章小结第54-56页
第四章 结论第56-58页
参考文献第58-68页
发表论文和参加科研情况第68-70页
致谢第70页

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