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新型硫功能化Fe-M(Zr,Ti)双金属固体酸催化剂制备及其photo-Fenton催化氧化性能

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第15-36页
    1.1 引言第15页
    1.2 水处理高级氧化技术第15-20页
        1.2.1 超临界水氧化法第15-16页
        1.2.2 超声氧化法第16-17页
        1.2.3 催化臭氧氧化法第17页
        1.2.4 光催化氧化法第17-18页
        1.2.5 湿式氧化工艺第18-19页
        1.2.6 Fenton氧化法第19-20页
    1.3 Fenton-like高级氧化技术第20-24页
        1.3.1 新型均相photo-Fenton处理技术第20-22页
        1.3.2 新型均相electro-Fenton处理技术第22页
        1.3.3 新型均相ultrasonic-Fenton处理技术第22-23页
        1.3.4 新型均相仿生Fenton处理技术第23页
        1.3.5 异相Fenton-like处理技术第23-24页
    1.4 异相Fenton-like催化剂的设计与合成第24-31页
        1.4.1 铁基纳米金属氧化物第24-27页
        1.4.2 铁基负载型催化剂第27-30页
        1.4.3 非铁活性位催化剂第30-31页
    1.5 Fenton催化氧化技术的应用第31-36页
        1.5.1 造纸废水处理第31-32页
        1.5.2 印染废水处理第32-33页
        1.5.3 垃圾渗滤液处理第33-34页
        1.5.4 丙烯腈废水处理第34页
        1.5.5 含油废水处理第34-36页
第二章 课题的提出、研究思路与研究内容第36-40页
    2.1 课题的提出第36-38页
    2.2 研究思路与实验方案第38页
    2.3 研究内容第38-40页
第三章 实验材料与方法第40-53页
    3.1 实验材料与实验仪器第40-42页
        3.1.1 实验材料和试剂第40页
        3.1.2 实验仪器第40-42页
    3.2 催化剂的制备第42-44页
        3.2.1 SO_4~(2-)/Fe_(2-x)Zr_xO_3固体酸的制备第42-43页
        3.2.2 SO_4~(2-)/Fe_(2-x)Ti_xO_3固体酸的制备第43页
        3.2.3 不同硫掺杂Fe-Ti双金属氧化物的制备第43-44页
    3.3 催化剂的表征第44-47页
        3.3.1 催化剂表面形貌分析第44页
        3.3.2 催化剂晶型分析第44-45页
        3.3.3 催化剂比表面积和孔道分析第45页
        3.3.4 催化剂红外光谱分析第45页
        3.3.5 催化剂表面化学形态分析第45-46页
        3.3.6 催化剂表面酸特性分析第46-47页
        3.3.7 催化剂紫外-可见漫反射分析第47页
        3.3.8 催化剂表面Zeta电位分析第47页
        3.3.9 催化剂组成元素含量分析第47页
    3.4 催化剂的性能评价第47-48页
        3.4.1 吸附性能的评价第47页
        3.4.2 催化活性的评价第47-48页
        3.4.3 催化剂稳定性的评价第48页
    3.5 实验装置及步骤第48-50页
        3.5.1 染料吸附实验第48-49页
        3.5.2 可见光-Fenton催化氧化降解染料实验第49-50页
        3.5.3 LED-Fenton催化氧化降解染料实验第50页
        3.5.4 自由基捕捉第50页
    3.6 检测分析方法第50-53页
        3.6.1 染料浓度的测定第50-51页
        3.6.2 总有机碳的测定第51页
        3.6.3 Fe离子浓度的测定第51页
        3.6.4 H_2O_2浓度的测定第51-53页
第四章 SO_4~(2-)/Fe_(2-x)Zr_xO_3固体酸异相催化剂的制备与表征第53-67页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 分等级多孔Fe-Zr固体酸催化剂的制备表征第54-66页
        4.2.1 催化剂表面形貌分析第54页
        4.2.2 制备条件的优化第54-57页
        4.2.3 硫化和Zr掺杂对催化剂表面结构和特性的影响第57-66页
    4.3 本章小结第66-67页
第五章 SO_4~(2-)/Fe_(2-x)Ti_xO_3固体酸异相催化剂的制备与表征第67-79页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 分等级多孔Fe-Ti固体酸催化剂的制备表征第68-77页
        5.2.1 催化剂表面形貌分析第68页
        5.2.2 制备条件的优化第68-71页
        5.2.3 硫化和Ti掺杂对催化剂表面结构和特性的影响第71-77页
    5.3 本章小结第77-79页
第六章 固体酸催化剂photo-Fenton性能及酸催化作用机理研究第79-102页
    6.1 引言第79页
    6.2 理论部分第79-81页
        6.2.1 吸附动力学研究第79-80页
        6.2.2 反应动力学研究第80-81页
    6.3 SO_4~(2-)/Fe_(2-x)Zr_xO_3固体酸photo-Fenton性能第81-90页
        6.3.1 催化剂的吸附性能及动力学研究第81-82页
        6.3.2 催化剂photo-Fenton降解染料第82-85页
        6.3.3 操作参数对催化剂photo-Fenton性能的影响第85-89页
        6.3.4 催化剂的稳定性第89-90页
    6.4 SO_4~(2-)/Fe_(2-x)Ti_xO_3固体酸photo-Fenton性能第90-94页
        6.4.1 催化剂photo-Fenton降解染料第90-91页
        6.4.2 操作参数对催化剂photo-Fenton性能的影响第91-93页
        6.4.3 催化剂的稳定性第93-94页
    6.5 固体酸催化剂性能与结构对比分析第94-98页
        6.5.1 光照在酸催化反应中的作用第94-95页
        6.5.2 固体酸催化剂的反应动力学研究第95-96页
        6.5.3 固体酸催化反应中自由基捕捉第96-97页
        6.5.4 固体酸催化剂分子结构第97-98页
    6.6 酸催化作用机理分析第98-100页
    6.7 本章小结第100-102页
第七章 不同硫掺杂Fe-Ti双金属固体酸催化剂的制备及其催化性能研究第102-116页
    7.1 引言第102页
    7.2 催化剂表面结构和特性的分析第102-109页
        7.2.1 催化剂表面形貌分析第102-103页
        7.2.2 催化剂XRD分析第103页
        7.2.3 催化剂XPS分析第103-106页
        7.2.4 催化剂比表面积及孔道分析第106-107页
        7.2.5 催化剂FTIR分析第107-108页
        7.2.6 催化剂表面酸特性分析第108-109页
    7.3 硫掺杂Fe-Ti双金属氧化物photo-Fenton催化性能第109-114页
        7.3.1 不同S掺杂对催化剂活性的影响第109-111页
        7.3.2 不同操作参数对催化剂性能的影响第111-113页
        7.3.3 催化剂的稳定性第113-114页
    7.4 硫化作用机理第114页
    7.5 本章小结第114-116页
第八章 主要结论与创新第116-120页
    8.1 全文主要结论第116-118页
    8.2 研究特色与主要创新点第118-120页
参考文献第120-133页
致谢第133-134页
博士期间的科研成果第134-135页

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