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聚酯纳米纤维负载铁酞菁催化降解抗生素的研究

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景及意义第12页
    1.2 水中抗生素的处理现状第12-13页
        1.2.1 生物法第13页
        1.2.2 物理法第13页
        1.2.3 化学法第13页
    1.3 金属酞菁催化剂的研究现状第13-17页
        1.3.1 小分子金属酞菁催化剂的研究现状第14-15页
        1.3.2 负载型金属酞菁的研究现状第15-17页
    1.4 载体聚酯纤维的特点第17页
    1.5 静电纺丝技术简介第17-19页
        1.5.1 静电纺丝技术的原理第17-19页
        1.5.2 静电纺丝技术的发展现状第19页
    1.6 氧化剂简介第19-20页
        1.6.1 过氧化氢简介第19-20页
        1.6.2 过一硫酸氢钾复合盐简介第20页
    1.7 课题的提出及研究内容第20-22页
        1.7.1 课题的提出背景第20-21页
        1.7.2 课题研究内容第21-22页
第二章 FePc-P4VP/PET的制备及其催化性能的研究第22-42页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-27页
        2.2.1 实验原料与仪器第23-24页
            2.2.1.1 实验原料及其来源第23页
            2.2.1.2 实验仪器第23-24页
        2.2.2 FePc-P4VP/PET催化剂的制备第24-25页
        2.2.3 FePc-P4VP/PET催化剂的表征第25-26页
            2.2.3.1 催化剂中FePc含量的测定第25页
            2.2.3.2 TG测试第25-26页
            2.2.3.3 紫外-可见漫反射的测定第26页
            2.2.3.4 红外光谱(FTIR)测试第26页
            2.2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)的测定第26页
        2.2.4 FePc-P4VP/PET的催化性能测试第26-27页
        2.2.5 机理测试第27页
    2.3 结果与讨论第27-41页
        2.3.1 催化剂的表征分析第27-32页
            2.3.1.1 催化剂中FePc含量的测定第27-28页
            2.3.1.2 TG测试分析第28-29页
            2.3.1.3 紫外-可见漫反射的分析第29页
            2.3.1.4 红外光谱分析第29-30页
            2.3.1.5 XPS分析第30-32页
        2.3.2 催化剂的性能测试第32-38页
            2.3.2.1 选取最佳实验第32-34页
            2.3.2.2 H_2O_2浓度对降解体系降解SQX的影响第34-35页
            2.3.2.3 pH对降解体系降解SQX的影响第35-36页
            2.3.2.4 温度对降解体系降解SQX的影响第36页
            2.3.2.5 催化剂浓度的影响第36-37页
            2.3.2.6 对其他七种磺胺类药物的降解第37-38页
        2.3.3 FePc-P4VP/PET催化降解SQX的机理研究第38-41页
            2.3.3.1 催化剂体系自由基的检测第38-39页
            2.3.3.2 催化体系高价铁的检测第39-40页
            2.3.3.3 催化反应的机理分析第40-41页
    2.4 小结第41-42页
第三章 FePc-P4VP/PET活化PMS降解SMX的研究第42-54页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验过程第42-45页
        3.2.1 实验仪器以及原料第42-43页
            3.2.1.1 实验原料及其来源第42-43页
            3.2.1.2 实验仪器第43页
        3.2.2 催化剂的制备第43页
        3.2.3 催化剂的表征第43-44页
            3.2.3.1 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)测试第44页
            3.2.3.2 红外光谱(ATR-FTIR)测试第44页
            3.2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)的测定第44页
        3.2.4 FePc-P4VP/PET的催化性能测试第44-45页
        3.2.5 机理测试第45页
    3.3 结果与讨论第45-53页
        3.3.1 催化剂的表征分析第45-48页
            3.3.1.1 FESEM分析第45-46页
            3.3.1.2 ATR-FTIR分析第46-47页
            3.3.1.3 XPS分析第47-48页
        3.3.2 活化PMS的性能测试第48-51页
            3.3.2.1 催化性能测试第49页
            3.3.2.2 PMS浓度的影响第49-50页
            3.3.2.3 pH影响第50-51页
            3.3.2.4 对其他污染物的降解第51页
        3.3.3 机理推测第51-53页
            3.3.3.1 EPR测试分析第51-52页
            3.3.3.2 自由基测试分析第52-53页
            3.3.3.3 机理分析第53页
    3.4 小结第53-54页
第四章 结论第54-56页
参考文献第56-64页
硕士期间发表的论文第64-65页
致谢第65页

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