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MIL-68(In)-NH2和ZIF-8衍生光催化剂的制备及降解β-内酰胺类抗生素的研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-42页
    1.1 引言第14页
    1.2 MOFs的特点第14-16页
        1.2.1 大比表面积第14-15页
        1.2.2 高孔隙率第15页
        1.2.3 多样性第15-16页
    1.3 MOFs的应用第16-28页
        1.3.1 气体存储第16-18页
        1.3.2 气体吸附与分离第18-21页
        1.3.3 催化领域应用第21-26页
        1.3.4 光、电、磁领域应用第26-27页
        1.3.5 其他领域应用第27-28页
    1.4 MOFs基光催化剂的设计及研究进展第28-36页
        1.4.1 依靠无机金属簇作为半导体结点的MOFs第29-30页
        1.4.2 引入光活性有机配体的MOFs第30-31页
        1.4.3 MOFs基复合光催化剂的设计及应用第31-35页
        1.4.4 MOFs衍生材料在光催化中的应用第35-36页
    1.5 MOFs在应用中面临的稳定性问题第36-38页
    1.6 研究目标、内容、技术路线与创新之处第38-42页
        1.6.1 研究意义和目标第38-39页
        1.6.2 研究内容第39-40页
        1.6.3 技术路线第40页
        1.6.4 创新之处第40-42页
第二章 铟基金属有机骨架MIL-68(In)-NH_2的水稳定性探究第42-53页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 材料与方法第43-45页
        2.2.1 实验试剂与仪器设备第43-44页
        2.2.2 实验方法第44-45页
    2.3 结果与讨论第45-51页
        2.3.1 微量水分对MIL-68(In)-NH_2合成的影响第45-47页
        2.3.2 MIL-68(In)和MIL-68(In)-NH_2的耐酸性能的对比研究第47-48页
        2.3.3 MIL-68(In)和MIL-68(In)-NH_2的水热稳定性能对比研究第48-49页
        2.3.4 MIL-68(In)和MIL-68(In)-NH_2在常温浸水条件下的稳定性能对比研究第49-51页
    2.4 本章小结第51-53页
第三章 MIL-68(In)-NH_2/氧化石墨烯复合材料的制备及其吸附性能研究第53-71页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 材料与方法第54-58页
        3.2.1 实验试剂与仪器第54-55页
        3.2.2 实验方法第55-58页
    3.3 结果与讨论第58-70页
        3.3.1 In-MOF@GO复合材料的结构和形貌表征第58-63页
        3.3.2 In-MOF@GO复合材料对RhB的吸附性能探究第63-69页
        3.3.3 In-MOF@GO复合材料对RhB的吸附机理第69-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第四章 MIL-68(In)-NH_2/氧化石墨烯复合材料的优化制备及其光催化去除阿莫西林性能研究第71-89页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 材料与方法第72-76页
        4.2.1 实验试剂与仪器第72-74页
        4.2.2 实验方法第74-76页
    4.3 结果与讨论第76-87页
        4.3.1 MIL-68(In)-NH_2/GrO复合材料的结构和形貌表征分析第76-79页
        4.3.2 MIL-68(In)-NH_2/GrO复合材料的光电特性表征分析第79-82页
        4.3.3 MIL-68(In)-NH_2/GrO复合材料光催化降解AMX的性能探究第82-86页
        4.3.4 MIL-68(In)-NH_2/GrO光催化活性增强的机理探究第86-87页
    4.4 本章小结第87-89页
第五章 CdS/ZIF-8衍生多孔碳复合材料的制备及其光催化去除头孢氨苄性能研究第89-107页
    5.1 引言第89-90页
    5.2 材料与方法第90-93页
        5.2.1 实验试剂与仪器第90-91页
        5.2.2 实验方法第91-93页
    5.3 结果与讨论第93-105页
        5.3.1 CdS/MPC复合光催化剂的结构和形貌表征分析第93-98页
        5.3.2 光催化性能评价第98-102页
        5.3.3 光催化活性增强的机理探究第102-105页
    5.4 本章小结第105-107页
第六章 结论与展望第107-110页
    6.1 结论第107-109页
    6.2 展望第109-110页
参考文献第110-131页
攻读博士学位期间取得的研究成果第131-135页
致谢第135-137页
附录第137页

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