| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 前言 | 第8-24页 |
| ·有机废水的处理方法 | 第8-13页 |
| ·物化方法 | 第8-11页 |
| ·生化法 | 第11-13页 |
| ·高级氧化法降解废水技术 | 第13-22页 |
| ·光催化氧化法 | 第14页 |
| ·湿式催化氧化法 | 第14-16页 |
| ·三维电极的电催化氧化法的机理及分类 | 第16-21页 |
| ·超临界水氧化法 | 第21-22页 |
| ·均相催化氧化法 | 第22页 |
| ·多相催化氧化法 | 第22页 |
| ·论文的研究方案 | 第22-23页 |
| ·论文的创新点及意义 | 第23-24页 |
| 第2章 CuO-MoO_(3-)P_2O_5高级氧化降解次甲基蓝废水 | 第24-36页 |
| ·实验部分 | 第24-25页 |
| ·仪器和试剂 | 第24页 |
| ·CuO-MoO_(3-)P_2O_5催化剂的制备 | 第24页 |
| ·实验步骤及分析方法 | 第24-25页 |
| ·结果与讨论 | 第25-34页 |
| ·催化剂的结构表征 | 第25-29页 |
| ·催化评价 | 第29-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第3章 FeOx-MoO_(3-)P_2O_5高级氧化降解次甲基蓝废水 | 第36-46页 |
| ·实验部分 | 第36-37页 |
| ·仪器和试剂 | 第36页 |
| ·FeOx- MoO_(3-)P_2O_5(x=1 or 1.5)的制备 | 第36页 |
| ·分析方法 | 第36页 |
| ·实验步骤 | 第36-37页 |
| ·催化剂的性质 | 第37-38页 |
| ·XRD | 第37页 |
| ·XPS | 第37-38页 |
| ·FeOx-MoO_(3-)P_2O_s对降解效果的影响 | 第38-41页 |
| ·铁含量对降解效果的影响 | 第38-39页 |
| ·UV和IR图 | 第39-41页 |
| ·反应前后FeOx-MoO_(3-)P_2O_5(25%淀粉)催化剂XPS分析 | 第41页 |
| ·正交分析 | 第41-45页 |
| ·实验数据分析 | 第42页 |
| ·方差分析 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 铁改性高岭土的制备及其在电化学催化氧化次甲基蓝染料废水中的应用 | 第46-52页 |
| ·仪器和试剂 | 第46页 |
| ·仪器 | 第46页 |
| ·试剂 | 第46页 |
| ·实验装置图 | 第46-47页 |
| ·多相电催化氧化体系处理各种模拟废水的条件试验 | 第47页 |
| ·测定方法 | 第47页 |
| ·催化剂的制备 | 第47页 |
| ·结果与讨论 | 第47-51页 |
| ·催化剂的XRD图谱 | 第47-48页 |
| ·反应条件的变化对降解效果的影响 | 第48-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 第5章 总结和建议 | 第52-54页 |
| ·总结 | 第52页 |
| ·建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果 | 第62页 |