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磁性纳米材料对氯代有机污染物的分子识别吸附与降解

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

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