摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-25页 |
1.1 有机废水的来源及危害 | 第12-13页 |
1.2 有机废水的治理方法 | 第13-17页 |
1.2.1 物理处理法 | 第13页 |
1.2.2 生物处理法 | 第13-14页 |
1.2.3 化学氧化法 | 第14-17页 |
1.3 光催化技术简介 | 第17-21页 |
1.3.1 半导体光催化技术原理 | 第17-18页 |
1.3.2 光催化技术研究现状 | 第18-19页 |
1.3.3 半导体异质结概述 | 第19-21页 |
1.4 尖晶石型铁氧体概述 | 第21-22页 |
1.5 研究课题的选题意义、主要内容、创新点 | 第22-25页 |
2 实验部分 | 第25-34页 |
2.1 实验试剂和实验仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 主要的实验试剂 | 第25页 |
2.1.2 主要的实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 光催化剂的制备 | 第26-27页 |
2.2.1 溶胶-凝胶法 | 第26-27页 |
2.2.2 化学共沉淀法 | 第27页 |
2.2.3 水热法 | 第27页 |
2.3 催化剂的表征 | 第27-29页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第27-28页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第28页 |
2.3.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第28-29页 |
2.3.4 紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS) | 第29页 |
2.3.5 振动样品磁强针(VSM) | 第29页 |
2.4 光催化实验内容 | 第29-32页 |
2.4.1 目标污染物结构 | 第29-30页 |
2.4.2 实验装置 | 第30-31页 |
2.4.3 实验方法 | 第31页 |
2.4.4 评价方法 | 第31-32页 |
2.5 机理探究实验 | 第32-33页 |
2.5.1 光催化活性自由基检测 | 第32页 |
2.5.2 光催化降解动力学分析 | 第32-33页 |
2.5.3 溶液COD测定 | 第33页 |
2.6 光催化剂稳定性测试 | 第33-34页 |
3 CuFe_2O_4及CuFe_2O_4/AgBr的制备与表征 | 第34-46页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 催化剂的制备 | 第34-36页 |
3.2.1 CuFe_2O_4磁性光催化剂的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 CuFe_2O_4/AgBr磁性复合光催化剂的制备 | 第35-36页 |
3.3 催化剂的表征及结果分析 | 第36-45页 |
3.3.1 XRD表征结果分析 | 第36-38页 |
3.3.2 SEM表征结果分析 | 第38-41页 |
3.3.3 UV-Vis表征结果分析 | 第41-42页 |
3.3.4 XPS表征结果分析 | 第42-44页 |
3.3.5 VSM表征结果分析 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
4 可见光下磁性CuFe_2O_4光催化脱色甲基橙的研究 | 第46-55页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 不同制备方法对光催化活性的影响 | 第46-47页 |
4.3 H_2O_2的浓度对光催化活性的影响 | 第47-48页 |
4.4 甲基橙的初始浓度对脱色效果的影响 | 第48-49页 |
4.5 光催化剂的浓度对甲基橙脱色效果的影响 | 第49-50页 |
4.6 几种无机盐对甲基橙脱色效果的影响 | 第50-51页 |
4.7 动力学探究 | 第51-53页 |
4.8 光催化剂稳定性测试 | 第53-54页 |
4.9 本章小结 | 第54-55页 |
5 CuFe_2O_4/AgBr催化降解盐酸四环素的研究 | 第55-65页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 CuFe_2O_4的复合比例对盐酸四环素降解效果的影响 | 第55-56页 |
5.3 CuFe_2O_4/AgBr复合材料的浓度对降解效果的影响 | 第56-57页 |
5.4 盐酸四环素的初始浓度对降解效果的影响 | 第57-58页 |
5.5 机理探究 | 第58-63页 |
5.5.1 CuFe_2O_4/AgBr对盐酸四环素的降解动力学模拟 | 第58-60页 |
5.5.2 活性自由基检测 | 第60-62页 |
5.5.3 COD的测定 | 第62-63页 |
5.6 催化剂的循环利用 | 第63-64页 |
5.7 本章小结 | 第64-65页 |
6 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |