摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-60页 |
1.1 磁性纳米粒子 | 第16-24页 |
1.1.1 磁性纳米粒子的概念 | 第16页 |
1.1.2 磁性纳米粒子的制备 | 第16-18页 |
1.1.3 磁性复合粒子 | 第18-22页 |
1.1.4 磁性纳米粒子的应用 | 第22-24页 |
1.2 分子印迹 | 第24-35页 |
1.2.1 分子印迹概述 | 第24-25页 |
1.2.2 分子印迹结合纳米材料 | 第25-28页 |
1.2.3 分子印迹部分功能单体简介 | 第28-35页 |
1.3 Fenton及类Fenton反应 | 第35-42页 |
1.3.1 Fenton试剂及机理 | 第35-38页 |
1.3.2 改进的Fenton技术 | 第38-40页 |
1.3.3 非均相Fenton反应 | 第40-42页 |
1.4 本论文的选题背景和研究内容 | 第42-45页 |
参考文献 | 第45-60页 |
第二章 核壳Fe_3O_4@I纳米粒子基于卤键作用对多氯联苯的吸附 | 第60-75页 |
2.1 引言 | 第60-61页 |
2.2 实验部分 | 第61-63页 |
2.2.1 试剂 | 第61页 |
2.2.2 Fe_3O_4纳米粒子的合成 | 第61-62页 |
2.2.3 3-碘丙基三乙氧基硅烷(I-硅烷)的制备 | 第62页 |
2.2.4 Fe_3O_4@I粒子的制备 | 第62页 |
2.2.5 批量吸附实验 | 第62-63页 |
2.2.6 样品表征 | 第63页 |
2.3 结果与讨论 | 第63-72页 |
2.3.1 Fe_3O_4@I的表征 | 第63-67页 |
2.3.2 Fe_3O_4@I的吸附行为 | 第67-72页 |
2.4 结论 | 第72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
第三章 核壳超顺磁Fe_3O_4@β-CD纳米粒子对多氯联苯的吸附 | 第75-90页 |
3.1 引言 | 第75-76页 |
3.2 实验部分 | 第76-78页 |
3.2.1 试剂 | 第76页 |
3.2.2 Fe_3O_4的合成 | 第76页 |
3.2.3 β-CD硅烷化 | 第76-77页 |
3.2.4 Fe_3O_4@β-CD的制备 | 第77页 |
3.2.5 Fe_3O_4@β-CD对PCBs的吸附 | 第77页 |
3.2.6 样品表征 | 第77-78页 |
3.2.7 计算细节 | 第78页 |
3.3 结果与讨论 | 第78-88页 |
3.3.1 纳米粒子制备 | 第78-79页 |
3.3.2 Fe_3O_4@β-CD表征 | 第79-82页 |
3.3.3 Fe_3O_4@β-CD的吸附性质 | 第82-88页 |
3.4 结论 | 第88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
第四章 Fe_3O_4@β-CD作为增强型非均相类Fenton反应催化剂对4-氯苯酚的降解 | 第90-110页 |
4.1 引言 | 第90-91页 |
4.2 实验部分 | 第91-93页 |
4.2.1 试剂 | 第91页 |
4.2.2 Fe_3O_4@β-CD的制备和表征 | 第91-92页 |
4.2.3 降解实验 | 第92页 |
4.2.4 电子顺磁共振(EPR)研究 | 第92-93页 |
4.2.5 分析 | 第93页 |
4.3 结果与讨论 | 第93-106页 |
4.3.1 Fe_3O_4@β-CD的表征 | 第93-95页 |
4.3.2 Fe_3O_4@β-CD的催化性质 | 第95-98页 |
4.3.3 提出4-CP降解路径 | 第98-100页 |
4.3.4 pH,氧化剂浓度和催化剂用量对4-CP降解影响 | 第100-102页 |
4.3.5 Fe_3O_4@β-CD的稳定性和重复利用性 | 第102-104页 |
4.3.6 ·OH的鉴定和H_2O_2活化路径 | 第104-106页 |
4.4 结论 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-110页 |
第五章 全文总结 | 第110-112页 |
5.1 本论文的创新之处 | 第110-111页 |
5.2 有待研究的问题 | 第111-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
攻读博士期间完成的论文 | 第113-114页 |
附录 | 第114-154页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第154页 |