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含铁复合材料的制备及其催化过硫酸盐降解酸性红73的研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 文献综述第13-29页
    1.1 选题意义及背景第13-14页
    1.2 高级氧化技术及其在废水处理中的应用第14-21页
        1.2.1 Fenton氧化技术第14-15页
        1.2.2 臭氧氧化技术第15-17页
        1.2.3 光化学氧化技术第17-19页
        1.2.4 电化学氧化技术第19-20页
        1.2.5 湿式氧化技术第20-21页
    1.3 基于硫酸根自由基的高级氧化技术及其在水处理中的应用第21-25页
        1.3.1 过硫酸盐的性质第22页
        1.3.2 过硫酸盐的活化方式第22-24页
        1.3.3 基于SO_4~-·高级氧化技术的反应机理第24-25页
    1.4 铁基复合材料的高级氧化过程第25-27页
    1.5 偶氮染料废水的危害及处理技术第27-28页
    1.6 本文的研究目的及内容第28-29页
第二章 实验部分第29-35页
    2.1 实验试剂与仪器第29-31页
        2.1.1 实验试剂第29-30页
        2.1.2 实验仪器第30-31页
    2.2 催化剂的合成第31-32页
        2.2.1 Fe-Ag/GAC的合成第31页
        2.2.2 Fe-N/O-1:2的合成第31-32页
    2.3 催化剂的表征第32-33页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第32页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第32页
        2.3.3 透射电子显微镜 (TEM)第32页
        2.3.4 光电子能谱(XPS)第32-33页
        2.3.5 傅里叶变换红外光谱分析(FTIR)第33页
        2.3.6 比表面积和孔径分析(BET)第33页
    2.4 模拟染料废水的降解实验第33-35页
        2.4.1 溶液中酸性红73浓度的测定第33-34页
        2.4.2 总有机碳(TOC)的测定第34页
        2.4.3 溶液p H的测定第34页
        2.4.4 金属浸出量的测定第34页
        2.4.5 溶液中硫酸根自由基(SO_4~-·)的测定第34-35页
第三章 Fe-Ag/GAC催化过硫酸盐降解酸性红 73第35-51页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验条件及操作方法第36页
    3.3 结果与讨论第36-50页
        3.3.1 催化剂的表征第36-40页
        3.3.2 Fe-Ag/GAC催化过硫酸盐对酸性红73的降解第40-41页
        3.3.3 初始溶液pH的影响第41-42页
        3.3.4 酸性红73不同初始浓度的影响第42-43页
        3.3.5 不同反应温度的影响第43-46页
        3.3.6 反应过程中自由基的鉴定第46-47页
        3.3.7 Fe-Ag/GAC降解酸性红73的机理分析第47-48页
        3.3.8 Fe-Ag/GAC催化剂的稳定性研究第48-50页
    3.4 结论第50-51页
第四章 Fe-N/O催化过硫酸盐降解酸性红 73第51-65页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验条件及操作方法第52页
    4.3 实验结果与讨论第52-64页
        4.3.1 催化剂的表征第52-56页
        4.3.2 Fe-N/O催化过硫酸盐对酸性红73的降解第56-58页
        4.3.3 催化剂不同含Fe量的影响第58页
        4.3.4 初始溶液pH值的影响第58-59页
        4.3.5 搅拌速度的影响第59-60页
        4.3.6 催化剂的稳定性第60-61页
        4.3.7 Fe-N/O/PS/酸性红73体系机理研究第61-64页
    4.4 结论第64-65页
第五章 总结与展望第65-67页
    5.1 研究总结第65-66页
    5.2 工作展望第66-67页
参考文献第67-77页
硕士学位期间发表的学术论文及成果第77-78页
致谢第78页

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