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 |