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纳米材料用于有机污染物的磁固相萃取和光催化降解

中文摘要第11-13页
Abstract第13-15页
本论文的主要创新点第16-17页
第一章 绪论第17-63页
    1.1 纳米材料第17-19页
        1.1.1 纳米材料简介第17页
        1.1.2 纳米材料的分类第17页
        1.1.3 纳米材料的特性第17-19页
    1.2 有机污染物简介第19-20页
    1.3 有机污染物的分析第20-21页
    1.4 有机污染物分析中的样品前处理第21-25页
        1.4.1 液液萃取及液相微萃取第21-22页
        1.4.2 索氏提取第22页
        1.4.3 加速溶剂萃取第22页
        1.4.4 微波辅助萃取第22-23页
        1.4.5 超声波辅助萃取第23页
        1.4.6 超临界萃取第23页
        1.4.7 固相萃取及固相微萃取第23-24页
        1.4.8 分散固相萃取及QuEChERS方法第24-25页
    1.5 磁固相萃取第25-38页
        1.5.1 磁性材料的制备第26-28页
            1.5.1.1 共沉淀法第26-27页
            1.5.1.2 溶剂(水)热法第27页
            1.5.1.3 高温法第27页
            1.5.1.4 溶胶-凝胶法第27-28页
        1.5.2 磁性材料表面修饰第28-32页
            1.5.2.1 碳材料第28-29页
            1.5.2.2 氧化物第29页
            1.5.2.3 有机小分子第29-30页
            1.5.2.4 金属有机骨架化合物第30页
            1.5.2.5 离子液体第30页
            1.5.2.6 有机高分子和生物高分子第30-32页
        1.5.3 磁性固相萃取材料在有机污染物分离富集方面的应用第32-38页
            1.5.3.1 酚类化合物第32-33页
            1.5.3.2 PAHs第33-34页
            1.5.3.3 农药第34-35页
            1.5.3.4 药物第35-36页
            1.5.3.5 染料及染料中间体第36页
            1.5.3.6 邻苯二甲酸酯第36-37页
            1.5.3.7 多氯联苯第37-38页
    1.6 有机污染物的去除第38页
    1.7 有机污染物的TiO_2光催化降解第38-51页
        1.7.1 TiO_2光催化剂及催化机理第38-40页
        1.7.2 TiO_2光催化剂的制备第40-41页
            1.7.2.1 气相法第41页
            1.7.2.2 液相法第41页
        1.7.3 光催化剂TiO_2的改性第41-44页
            1.7.3.1 贵金属沉积第42页
            1.7.3.2 掺杂第42-43页
            1.7.3.3 表面光敏化第43页
            1.7.3.4 复合半导体第43-44页
        1.7.4 磁载TiO_2光催化剂第44-51页
            1.7.4.1 磁载体第44-46页
            1.7.4.2 磁载纳米TiO_2光催化剂的性能第46-49页
            1.7.4.3 磁载纳米TiO_2光催化剂在有机废水处理中的应用第49-51页
    1.8 本论文主要研究工作第51-53页
    参考文献第53-63页
第二章 碳包裹Fe_3O_4纳米粒子对多环芳烃的磁固相萃取第63-87页
    2.1 引言第63-64页
    2.2 实验部分第64-67页
        2.2.1 实验材料和试剂第64页
        2.2.2 仪器第64-65页
        2.2.3 Fe_3O_4/C纳米颗粒的制备第65页
        2.2.4 磁固相萃取实验第65-66页
        2.2.5 HPLC条件第66页
        2.2.6 活性炭对多环芳烃的富集第66页
        2.2.7 自制Fe_3O_4/C色谱柱第66-67页
    2.3 结果与讨论第67-83页
        2.3.1 磁性纳米粒子的表征第67-71页
            2.3.1.1 TEM第67页
            2.3.1.2 EDX第67-68页
            2.3.1.3 VSM第68-69页
            2.3.1.4 FT-IR第69-70页
            2.3.1.5 XRD第70-71页
        2.3.2 磁固相萃取条件的优化第71-75页
            2.3.2.1 材料的用量第71页
            2.3.2.2 pH的影响第71-72页
            2.3.2.3 洗脱溶剂选择第72页
            2.3.2.4 吸附-洗脱时间第72页
            2.3.2.5 重复使用性第72-75页
        2.3.3 环境水样的分析第75-78页
        2.3.4 Fe_3O_4/C对分析物吸附-解吸机理研究第78-83页
            2.3.4.1 Fe_3O_4/C和活性炭的不同吸附机理第78-80页
            2.3.4.2 Fe_3O_4/C作为固定相的液相色谱保留行为第80-82页
            2.3.4.3 Fe_3O_4/C和分析物相互作用机理的验证第82-83页
    2.4 结论第83-84页
    参考文献第84-87页
第三章 碳包裹Fe_3O_4纳米粒子对溴代阻燃剂和五氯苯酚的磁固相萃取第87-111页
    3.1 引言第87-88页
    3.2 实验部分第88-89页
        3.2.1 实验材料和试剂第88页
        3.2.2 仪器第88页
        3.2.3 Fe_3O_4/C纳米颗粒的制备第88-89页
        3.2.4 磁固相萃取实验第89页
        3.2.5 HPLC 条件第89页
    3.3 结果与讨论第89-108页
        3.3.1 磁性纳米粒子的表征第89-98页
            3.3.1.1 TEM第89-90页
            3.3.1.2 VSM第90-91页
            3.3.1.3 XRD第91-92页
            3.3.1.4 FT-IR第92-93页
            3.3.1.5 XPS第93-95页
            3.3.1.6 TGA第95-98页
        3.3.2 Fe_3O_4/C合成条件优化第98-100页
        3.3.3 磁固相萃取条件优化第100-102页
            3.3.3.1 材料的用量第100页
            3.3.3.2 pH的影响第100-101页
            3.3.3.3 重复使用性第101页
            3.3.3.4 富集能力第101-102页
        3.3.4 不同类型分析物的磁固相萃取效果第102-105页
        3.3.5 环境水样的分析第105-108页
    3.4 结论第108页
    参考文献第108-111页
第四章 石墨烯包裹Fe_3O_4纳米粒子对澳代阻燃剂的磁固相萃取第111-131页
    4.1 引言第111-112页
    4.2 实验部分第112-115页
        4.2.1 实验材料和试剂第112-113页
        4.2.2 仪器第113页
        4.2.3 Fe_3O_4/G纳米颗粒的制备第113-114页
        4.2.4 磁固相萃取实验第114页
        4.2.5 HPLC 条件第114-115页
    4.3 结果与讨论第115-128页
        4.3.1 磁性纳米粒子的表征第115-122页
            4.3.1.1 TEM第115页
            4.3.1.2 AFM第115-116页
            4.3.1.3 XRD第116-117页
            4.3.1.4 VSM第117-118页
            4.3.1.5 Raman第118-119页
            4.3.1.6 FT-IR第119-120页
            4.3.1.7 XPS第120-122页
        4.3.2 磁固相萃取条件优化第122-125页
            4.3.2.1 材料的用量第122页
            4.3.2.2 pH的影响第122-123页
            4.3.2.3 重复使用性第123-125页
        4.3.3 环境水样的分析第125-128页
    4.4 结论第128页
    参考文献第128-131页
第五章 钴掺杂纳米TiO_2对氯酚和溴酚的光催化脱卤研究第131-153页
    5.1 引言第131-132页
    5.2 实验部分第132-134页
        5.2.1 实验材料和试剂第132页
        5.2.2 仪器第132-133页
        5.2.3 催化剂的制备第133页
        5.2.4 氯酚和溴酚的光催化降解第133页
        5.2.5 TiO_2/Co催化剂中钴含量的测定第133-134页
    5.3 结果与讨论第134-149页
        5.3.1 TiO_2和TiO_2/Co光催化剂的表征第134-139页
            5.3.1.1 XRD第134-135页
            5.3.1.2 UV-vis第135-136页
            5.3.1.3 TBM第136页
            5.3.1.4 EDX第136-137页
            5.3.1.5 FT-IR第137-138页
            5.3.1.6 XPS第138-139页
        5.3.2 氯酚和溴酚的光催化降解第139-149页
            5.3.2.1 降解产物的分析第139-141页
            5.3.2.2 氯酚和溴酚光降解动力学的比较第141-144页
            5.3.2.3 2,4,6-TCP和2,4,6-TBP的光降解路径第144-147页
            5.3.2.4 钴掺杂量对氯酚和溴酚光催化降解的影响第147-149页
    5.4 结论第149-150页
    参考文献第150-153页
第六章 磁载光催化剂Fe_3O_4/TiO_2的制备及对三氯苯酚的降解第153-165页
    6.1 引言第153-154页
    6.2 实验部分第154-156页
        6.2.1 试剂与仪器第154页
        6.2.2 材料的制备第154-155页
            6.2.2.1 Fe_3O_4的制备第154页
            6.2.2.2 Fe_3O_4/C的制备第154-155页
            6.2.2.3 Fe_3O_4/C/TiO_2的制备第155页
        6.2.3 光催化降解反应实验第155页
        6.2.4 羟基自由基的测定第155-156页
    6.3 结果与讨论第156-162页
        6.3.1 TEM和EDX第156-157页
        6.3.2 XRD第157页
        6.3.3 VSM第157-158页
        6.3.4 FT-IR第158-159页
        6.3.5 光催化性能第159-160页
        6.3.6 反应机理研究第160-161页
        6.3.7 重复使用性第161-162页
    6.4 结论第162页
    参考文献第162-165页
附录第165-167页
致谢第167-168页

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