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新型碳基催化剂的制备以及在环境催化中的应用

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
缩略词表第9-14页
第一章 绪论第14-48页
    1.1 纳米碳材料第14-22页
        1.1.1 概述第14-16页
        1.1.2 碳纳米管及其在催化中的应用第16-18页
            1.1.2.1 碳纳米管的性质第16-18页
            1.1.2.2 碳纳米管在催化中的应用第18页
        1.1.3 纳米洋葱碳及其在催化中的应用第18-22页
            1.1.3.1 纳米洋葱碳的性质第19-21页
            1.1.3.2 纳米洋葱碳在催化中的应用第21-22页
    1.2 NOx去除研究现状第22-27页
        1.2.1 引言第22-23页
        1.2.2 直接分解氮氧化物的研究现状第23-26页
        1.2.3 碳基催化剂分解 NO 的研究现状第26-27页
    1.3 光催化降解有机污染物的研究现状第27-34页
        1.3.1 碳掺杂 TiO_2光催化剂的研究现状第29-32页
        1.3.2 可磁分离光催化剂的研究现状第32-34页
    1.4 选题依据和研究内容第34-36页
        1.4.1 选题依据第34-35页
        1.4.2 研究内容第35-36页
    参考文献第36-48页
第二章 M/CNTs 催化剂直接分解氮氧化物(M: Fe, Mn, Cu; CNTs: 碳纳米管)第48-68页
    2.1 引言第48页
    2.2 试验部分第48-51页
        2.2.1 试剂与仪器第48-49页
        2.2.2 催化剂制备第49-50页
        2.2.3 氮氧化物分解第50页
        2.2.4 催化剂表征第50-51页
    2.3 结果与讨论第51-64页
        2.3.1 催化剂表征结果与讨论第51-61页
            2.3.1.1 ICP 分析第51-52页
            2.3.1.2 TEM 分析第52-54页
            2.3.1.3 BET 分析第54页
            2.3.1.4 XRD 分析第54-56页
            2.3.1.5 DRIFTS 分析第56-57页
            2.3.1.6 NO-TPD 分析第57-61页
        2.3.2 催化剂分解 NO 活性测试第61-64页
    2.4 本章小结第64-65页
    参考文献第65-68页
第三章 纳米洋葱碳负载 Cu,Mn 及 Cu-Mn 催化剂直接分解氮氧化物第68-86页
    3.1 引言第68页
    3.2 试验部分第68-72页
        3.2.1 试剂与仪器第68-69页
        3.2.2 催化剂制备第69-71页
        3.2.3 氮氧化物分解第71页
        3.2.4 催化剂表征第71-72页
    3.3 结果与讨论第72-83页
        3.3.1 催化剂表征结果与讨论第72-79页
            3.3.1.1 ICP 分析第72页
            3.3.1.2 TEM 分析第72-74页
            3.3.1.3 BET 分析第74页
            3.3.1.4 XRD 分析第74-75页
            3.3.1.5 XPS 分析第75-76页
            3.3.1.6 DRIFTS 分析第76-77页
            3.3.1.7 NO-TPD 分析第77-79页
            3.3.1.8 Raman 分析第79页
        3.3.2 催化剂分解 NO 活性测试第79-82页
        3.3.3 机理分析第82-83页
    3.4 本章小结第83-84页
    参考文献第84-86页
第四章 SDP 法制备碳纳米管-TiO_2纳米复合光催化剂及其性能研究第86-114页
    4.1 前言第86-87页
    4.2 试验部分第87-93页
        4.2.1 试剂与仪器第87-88页
        4.2.2 MWCNTs-TiO_2纳米复合光催化剂的制备第88-90页
        4.2.3 MWCNTs-TiO_2复合光催化剂的表征第90页
        4.2.4 MWCNTs-TiO_2复合光催化剂的活性测试第90-91页
        4.2.5 响应面优化法深度降解焦化废水第91-93页
    4.3 结果与讨论第93-110页
        4.3.1 MWCNTs-TiO_2纳米复合光催化剂的表征结果分析第93-98页
            4.3.1.1 SEM 和 TEM 分析第93-95页
            4.3.1.2 XRD 分析第95-96页
            4.3.1.3 FTIR 分析第96-97页
            4.3.1.4 Uv-vis DRS 分析第97-98页
        4.3.2 MWCNTs-TiO_2复合光催化剂的活性第98-110页
            4.3.2.1 可见光下降解喹啉结果与讨论第98-101页
            4.3.2.2 响应面优化法深度降解焦化废水第101-110页
    4.4 本章小结第110-111页
    参考文献第111-114页
第五章 磁可分离核壳结构纳米 CEMNs-TiO_2光催化剂制备及其性能研究第114-136页
    5.1 前言第114-115页
    5.2 试验部分第115-119页
        5.2.1 试剂与仪器第115-116页
        5.2.2 磁性纳米 CEMNs-TiO_2复合光催化剂的制备第116-117页
        5.2.3 磁性纳米 CEMNs-TiO_2复合光催化剂的表征第117页
        5.2.4 磁性纳米 CEMNs-TiO_2复合光催化剂的活性测试第117-119页
    5.3 结果与讨论第119-131页
        5.3.1 磁性纳米 CEMNs-TiO_2复合光催化剂的表征结果分析第119-127页
            5.3.1.1 SEM 和 TEM 分析第119-122页
            5.3.1.2 XRD 分析第122-124页
            5.3.1.3 FTIR 分析第124-125页
            5.3.1.4 Uv-vis DRS 分析第125页
            5.3.1.5 VSM 分析第125-127页
        5.3.2 磁性纳米 CEMNs-TiO_2复合光催化剂的活性第127-131页
    5.4 本章小结第131-133页
    参考文献第133-136页
第六章 总结第136-140页
    6.1 结论第136-137页
    6.2 主要创新点第137-138页
    6.3 展望第138-140页
致谢第140-142页
攻读博士学位期间的主要成果第142-143页

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