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光(光电)催化协同Fenton反应在环境净化中的应用
 
     论文目录
 
摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景概述第10-11页
    1.2 光(光电)催化和Fenton氧化技术的基本原理第11-13页
        1.2.1 光催化的基本原理第11-12页
        1.2.2 光电催化的基本原理第12页
        1.2.3 Fenton氧化技术的基本原理第12-13页
    1.3 光催化技术和Fenton氧化技术存在的主要问题第13-14页
        1.3.1 光催化目前存在的主要问题第13-14页
        1.3.2 Fenton氧化技术目前存在的主要问题第14页
    1.4 光催化技术和Fenton氧化技术的发展方向第14-15页
    1.5 研究内容第15-17页
第2章 实验部分第17-24页
    2.1 实验原料和仪器第17-19页
        2.1.1 实验试剂和气体第17-18页
        2.1.2 实验仪器与设备第18-19页
    2.2 催化剂的表征方法第19-22页
        2.2.1 X射线衍射图谱分析(XRD)第19页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第19页
        2.2.3 透射电子显微镜分析(TEM)第19页
        2.2.4 N_2 吸附-脱附等温线的测定(BET)第19-20页
        2.2.5 紫外可见漫反射光谱分析(UV-Vis DRS)第20页
        2.2.6 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR)第20页
        2.2.7 X射线光电子能谱分析(XPS)第20页
        2.2.8 荧光光谱分析(PL)第20页
        2.2.9 电感耦合等离子体光谱分析(ICP)第20页
        2.2.10 电子自旋共振波谱分析(ESR)第20-21页
        2.2.11 光电流测试第21页
        2.2.12 交流阻抗测试(EIS)第21页
        2.2.13 电化学活性比表面测试(ECSA)第21页
        2.2.14 旋转圆盘电极测试(RDE)第21-22页
        2.2.15 旋转环电极测试(RRDE)第22页
    2.3 催化剂的性能测试第22-24页
        2.3.1 有机污染物降解活性测试第22-23页
        2.3.2 氧还原生产过氧化氢活性测试第23-24页
第3章 锚定Fe的 g-C_3N_4 用于光催化协同Fenton反应降解污染物第24-35页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 催化剂的制备第25页
    3.3 结果与讨论第25-34页
        3.3.1 X射线衍射图谱分析(XRD)第25-26页
        3.3.2 透射电子显微镜分析(TEM)第26页
        3.3.3 X射线光电子能谱分析(XPS)第26-27页
        3.3.4 紫外可见漫反射光谱分析(UV-vis DRS)第27-28页
        3.3.5 比表面积分析(BET)第28-29页
        3.3.6 不同条件下罗丹明B(RhB)的降解活性对比第29-30页
        3.3.7 不同铁含量以及不同pH值对RhB降解活性的影响第30页
        3.3.8 不同催化剂降解RhB反应活化能的计算第30-31页
        3.3.9 活性物种捕获实验第31-32页
        3.3.10 光催化协同Fenton反应机理的探究第32-33页
        3.3.11 催化剂的稳定性测试第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第4章 FeCN/FTO作为光阴极用于氧还原生产过氧化氢第35-44页
    4.1 引言第35-36页
    4.2 催化剂的制备第36页
    4.3 结果与讨论第36-43页
        4.3.1 X射线衍射图谱分析(XRD)第36-37页
        4.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第37页
        4.3.3 不同pH和不同偏压对过氧化氢产率的影响第37-38页
        4.3.4 不同铁负载量和不同反应体系对过氧化氢产率的影响第38-39页
        4.3.5 电化学活性比表面测试(ECSA)第39-40页
        4.3.6 循环伏安测试(CV)第40页
        4.3.7 旋转圆盘电极测试(RDE)第40-41页
        4.3.8 交流阻抗测试(EIS)第41-42页
        4.3.9 荧光光谱分析(PL)第42页
        4.3.10 催化剂的稳定性测试第42-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第5章 ACN/FTO作为光阴极生产过氧化氢并即时用于处理污染物第44-54页
    5.1 引言第44-45页
    5.2 催化剂的制备第45页
    5.3 结果与讨论第45-53页
        5.3.1 X射线衍射图谱分析(XRD)第45-46页
        5.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第46页
        5.3.3 比表面积分析(BET)第46-47页
        5.3.4 X射线光电子能谱测试分析(XPS)第47-48页
        5.3.5 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR)第48页
        5.3.6 光电催化氧还原制过氧化氢活性测试第48-49页
        5.3.7 旋转环盘电极测试(RRDE)第49-50页
        5.3.8 电子自旋共振波谱测试分析(ESR)第50-51页
        5.3.9 过氧化氢的现制即用反应示意图第51-52页
        5.3.10 不同气氛下过氧化氢的现制即用活性测试第52页
        5.3.11 不同反应体系下过氧化氢的现制即用活性测试第52-53页
    5.4 本章小结第53-54页
第6章 总结与展望第54-56页
参考文献第56-65页
个人简介第65页
攻读学位期间取得的研究成果第65-66页
致谢第66-67页

 
 
论文编号BS4573370,这篇论文共67
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