首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

基于固态氧化剂的新型类Fenton降解染料废水研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
1 绪论第12-25页
    1.1 研究背景第12-19页
        1.1.1 印染废水的特点第12-13页
        1.1.2 常见的印染废水处理方法第13-14页
        1.1.3 高级氧化技术第14-16页
        1.1.4 Fenton法处理有机污染物的现状第16-17页
        1.1.5 Fenton法存在的问题及改进措施第17页
        1.1.6 催化剂的改进第17-19页
        1.1.7 氧化剂的改进第19页
    1.2 过碳酸钠的性质及其应用第19-21页
        1.2.1 过碳酸钠的用途第19-20页
        1.2.2 过碳酸钠的制备方法第20-21页
    1.3 水滑石的性质及其应用第21-22页
    1.4 碳酸根插层的层状复合金属氢氧化物负载双氧水(LDHs-H_2O_2)第22页
    1.5 研究目的及意义第22-23页
    1.6 研究方案的提出第23-24页
    1.7 课题的研究内容第24页
    1.8 创新点第24-25页
2 实验部分第25-36页
    2.1 实验所用药品及仪器第25-27页
        2.1.1 实验药品第25-26页
        2.1.2 实验所用的主要仪器第26-27页
    2.2 材料制备第27页
        2.2.1 过碳酸钠的制备第27页
        2.2.2 LDHs-H_2O_2的制备第27页
    2.3 材料表征第27-29页
        2.3.1 X射线衍射第28页
        2.3.2 透射电子显微镜第28页
        2.3.3 扫描电镜第28页
        2.3.4 傅里叶变换红外光谱第28页
        2.3.5 热重/差示扫描量热分析第28-29页
    2.4 实验方法第29页
    2.5 分析测试方法第29-35页
        2.5.1 pH值的测定第29页
        2.5.2 亚甲基蓝吸光度的测第29-30页
        2.5.3 反应过程中溶液中产生的羟基自由基的测定第30-31页
        2.5.4 羟基自由基的捕获第31页
        2.5.5 过氧化氢的检测第31-32页
        2.5.6 反应过程中溶液中总铁及亚铁离子的测定第32-33页
        2.5.7 COD的测定第33-35页
    2.6 数据处理第35-36页
3 Fe~(2+)/SPC类Fenton体系的构建及对亚甲基蓝的降解研究第36-64页
    3.1 过碳酸钠的制备与表征第36-39页
        3.1.1 XRD表征第36-37页
        3.1.2 FTIR表征第37页
        3.1.3 TEM表征第37-38页
        3.1.4 TGA/DSC表征第38-39页
    3.2 Fe~(2+)/SPC类Fenton体系的构建及其工艺条件筛选第39-44页
        3.2.1 溶液中初始pH值对反应的影响第39-40页
        3.2.2 溶液中硫酸亚铁投加量对反应的影响第40-42页
        3.2.3 溶液中过碳酸钠浓度对反应的影响第42-43页
        3.2.4 溶液的温度对反应的影响第43-44页
        3.2.5 溶液浓度对反应的影响第44页
    3.3 Fe~(2+)/SPC类Fenton体系中pH的拓宽机制研究第44-46页
    3.4 Fe~(2+)/SPC体系中Fe~(2+)/Fe~(3+)浓度的变化第46-51页
        3.4.1 最佳工艺条件下溶液中Fe~(2+)/Fe~(3+)的变化第46-47页
        3.4.2 影响溶液中总铁和亚铁浓度的因素第47-51页
    3.5 羟基自由基的捕获及其含量影响因素第51-55页
        3.5.1 捕获剂捕获自由基第51-52页
        3.5.2 最佳工艺条件下H_2O_2的分解与羟基自由基浓度的关系第52-53页
        3.5.3 羟基自由基产量的检测及其影响因素第53-55页
    3.6 反应机理研究第55-56页
    3.7 亚甲基蓝在Fe~(2+)/SPC类Fenton体系中降解的动力学研究第56-62页
        3.7.1 反应级数的确定第56-57页
        3.7.2 溶液初始pH值对反应动力学常数的影响第57-58页
        3.7.3 溶液中硫酸亚铁投加量对反应速率常数的影响第58-59页
        3.7.4 溶液中过碳酸钠浓度对反应速率常数的影响第59-60页
        3.7.5 溶液温度对反应速率常数的影响第60-61页
        3.7.6 反应活化能的估算第61-62页
    3.8 本章小结第62-64页
4 Fe~(2+)/LDHs-H_2O_2类Fenton体系的构建及亚甲基蓝降解研究第64-85页
    4.1 LDHs-H_2O_2的表征第64-66页
        4.1.1 XRD表征第64-65页
        4.1.2 SEM表征第65页
        4.1.3 TGA/DSC表征第65-66页
    4.2 LDHs-H_2O_2的性能分析第66-67页
    4.3 影响Fe~(2+)/LDHs-H_2O_2体系降解亚甲基蓝的主要因素第67-71页
        4.3.1 溶液初始pH对反应的影响第67-69页
        4.3.2 硫酸亚铁投加量对反应的影响第69页
        4.3.3 LDHs-H_2O_2投加量对反应的影响第69-70页
        4.3.4 温度对反应的影响第70-71页
    4.4 Fe~(2+)/LDHs-H_2O_2类Fenton体系的反应机理研究第71-80页
        4.4.1 捕获剂捕获自由基第71-72页
        4.4.2 溶液中总铁与亚铁浓度与羟基自由基含量的研究第72-79页
        4.4.3 反应机理研究第79-80页
    4.5 Fe~(2+)/LDHs-H_2O_2类Fenton体系的动力学研究第80-82页
        4.5.1 最佳工艺条件下亚甲基蓝降解的反应动力学拟合第80-81页
        4.5.2 温度对亚甲基蓝降解的反应速率常数的影响第81-82页
        4.5.3 反应活化能的估算第82页
    4.6 反应过程中沉淀物成份分析第82-83页
    4.7 LDHs-H_2O_2的再生性能研究第83-84页
    4.8 本章小结第84-85页
5 结论与展望第85-88页
    5.1 结论第85页
    5.2 展望第85-88页
参考文献第88-96页
攻读硕士学位期间发表的论文第96-97页
致谢第97-98页

论文共98页,点击 下载论文
上一篇:改性农林废弃物生物炭吸附Cr(Ⅵ)的性能及机理研究
下一篇:欧式吸油烟机缓冲衬垫优化设计