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Fe-MOFs复合催化剂的制备及催化性能研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 高级氧化技术第11-14页
        1.1.1 高级氧化技术作用机理第11页
        1.1.2 高级氧化技术的分类第11-14页
        1.1.3 高级氧化技术存在的问题和发展方向第14页
    1.2 金属有机骨架材料研究进展第14-17页
        1.2.1 金属有机骨架材料的类型第14-15页
        1.2.2 金属有机骨架材料的合成第15-16页
        1.2.3 金属有机骨架材料的应用第16-17页
    1.3 本论文的研究内容第17-19页
第二章 Fe_3O_4@MIL-101(Fe)/PS体系降解AO7的研究第19-35页
    2.1 前言第19-20页
    2.2 实验部分第20-23页
        2.2.1 实验试剂第20-21页
        2.2.2 实验仪器第21页
        2.2.3 实验方法第21-22页
        2.2.4 分析方法第22-23页
    2.3 结果与讨论第23-33页
        2.3.1 Fe_3O_4@MIL-101(Fe)的表征第23-25页
        2.3.2 Fe_3O_4@MIL-101(Fe)的催化性能第25-26页
        2.3.3 MIL-101中心金属原子的影响第26-27页
        2.3.4 MIL-101(Fe)中氨基含量对催化性能的影响第27-28页
        2.3.5 初始pH值对催化性能的影响第28-29页
        2.3.6 反应机理探讨第29-32页
        2.3.7 催化剂稳定性研究第32-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第三章 BiOBr@MIL-88B(Fe)光催化降解RhB的研究第35-51页
    3.1 前言第35-36页
    3.2 实验部分第36-39页
        3.2.1 实验试剂第36页
        3.2.2 实验仪器第36-37页
        3.2.3 实验方法第37-38页
        3.2.4 分析方法第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-49页
        3.3.1 BiOBr@MIL-88B(Fe)的表征第39-41页
        3.3.2 BiOBr@MIL-88B(Fe)的催化性能第41-42页
        3.3.3 污染物初始浓度的影响第42-43页
        3.3.4 催化剂用量的影响第43-44页
        3.3.5 BiOBr和MIL-88B(Fe)不同配比的影响第44页
        3.3.6 初始pH对催化性能的影响第44-45页
        3.3.7 反应机理探讨第45-49页
        3.3.8 催化剂稳定性研究第49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 CoxFe_(3-x)O_4@MOF-5/PS体系降解AO7的研究第51-63页
    4.1 前言第51-52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 实验试剂第52-53页
        4.2.2 实验仪器第53页
        4.2.3 实验方法第53-54页
        4.2.4 分析方法第54页
    4.3 结果与讨论第54-61页
        4.3.1 CoxFe_(3-x)O_4@MOF-5 的表征第54-55页
        4.3.2 不同Co含量CoxFe_(3-x)O_4的催化性能第55-56页
        4.3.3 Co_(0.5)Fe_(2.5)O_4与MOF-5 不同质量配比对降解AO7的影响第56-57页
        4.3.4 催化剂投加量的影响第57-58页
        4.3.5 污染物初始浓度的影响第58页
        4.3.6 氧化剂浓度的影响第58-59页
        4.3.7 初始pH对催化性能的影响第59-60页
        4.3.8 反应机理探讨第60页
        4.3.9 催化剂稳定性研究第60-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第五章 结论与展望第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 展望第64-65页
参考文献第65-73页
致谢第73-75页
附录第75-76页

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