摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-50页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 PFOS和PFOA简介 | 第12-15页 |
1.2.1 PFOS和PFOA分布现状 | 第13页 |
1.2.2 PFOS和PFOA的危害 | 第13-15页 |
1.3 PFOS和PFOA的处理方法 | 第15-26页 |
1.3.1 微生物法 | 第15页 |
1.3.2 吸附法 | 第15-17页 |
1.3.3 电化学法 | 第17-18页 |
1.3.4 芬顿氧化法 | 第18-19页 |
1.3.5 超声法 | 第19-20页 |
1.3.6 光化学法 | 第20-22页 |
1.3.7 光催化法 | 第22-25页 |
1.3.8 其他方法 | 第25-26页 |
1.4 聚苯胺简介 | 第26-29页 |
1.4.1 聚苯胺的合成 | 第26-28页 |
1.4.2 聚苯胺在吸附中的应用 | 第28-29页 |
1.5 氧化铟简介 | 第29-32页 |
1.5.1 氧化铟的制备 | 第30-31页 |
1.5.2 氧化铟在光催化中的应用 | 第31-32页 |
1.6 选题意义与研究目的 | 第32-34页 |
1.7 本文创新点 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-50页 |
2 聚苯胺纳米管的制备及其对全氟辛烷磺酸和全氟辛酸的吸附性能研究 | 第50-70页 |
2.1 引言 | 第50-51页 |
2.2 实验试剂及实验设备 | 第51-52页 |
2.3 吸附剂的制备 | 第52页 |
2.3.1 盐态聚苯胺纳米管的制备 | 第52页 |
2.3.2 基态聚苯胺纳米管的制备 | 第52页 |
2.4 材料的表征 | 第52-53页 |
2.5 吸附实验 | 第53-54页 |
2.5.1 动力学实验 | 第53页 |
2.5.2 等温线实验 | 第53页 |
2.5.3 pH条件实验 | 第53页 |
2.5.4 重复实验 | 第53-54页 |
2.6 PFOS和PFOA的检测 | 第54页 |
2.7 结果与讨论 | 第54-65页 |
2.7.1 基本结构表征 | 第54-55页 |
2.7.2 吸附性能 | 第55-61页 |
2.7.3 吸附机理 | 第61-65页 |
2.8 本章小结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
3 载铂氧化铟纳米棒的制备及其光催化降解全氟辛酸的性能研究 | 第70-95页 |
3.1 前言 | 第70-71页 |
3.2 实验试剂及实验设备 | 第71-72页 |
3.3 光催化剂的制备 | 第72-73页 |
3.3.1 有序介孔硅的制备 | 第73页 |
3.3.2 In_2O_3纳米棒的制备 | 第73页 |
3.3.3 载铂In_2O_3纳米棒的制备 | 第73页 |
3.4 光催化剂的表征 | 第73-74页 |
3.5 光催化降解实验 | 第74页 |
3.6 PFOA的检测 | 第74页 |
3.7 结果与讨论 | 第74-89页 |
3.7.1 结构表征 | 第75-79页 |
3.7.2 光学性能表征 | 第79-81页 |
3.7.3 光催化性能 | 第81-89页 |
3.8 本章小结 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
4 氧化铟异相结纳米片的制备及其光催化降解全氟辛酸的性能研究 | 第95-120页 |
4.1 引言 | 第95-97页 |
4.2 实验试剂及实验设备 | 第97-99页 |
4.3 光催化剂的制备 | 第99-100页 |
4.3.1 石墨相氮化碳的制备 | 第99页 |
4.3.2 石墨相氮化碳纳米片的制备 | 第99页 |
4.3.3 体相氧化铟的制备 | 第99页 |
4.3.4 氢氧化铟纳米片的制备 | 第99页 |
4.3.5 氧化铟纳米片的制备 | 第99-100页 |
4.4 光催化剂的表征 | 第100-101页 |
4.5 光催化降解实验 | 第101页 |
4.6 PFOA及其降解产物的检测 | 第101页 |
4.7 结果与讨论 | 第101-114页 |
4.7.1 结构表征 | 第101-107页 |
4.7.2 光学性能表征 | 第107-111页 |
4.7.3 光催化性能 | 第111-114页 |
4.8 本章小结 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-120页 |
5 结论与展望 | 第120-122页 |
5.1 结论 | 第120-121页 |
5.2 展望 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
附录 | 第123页 |