摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 水体中医药品和个人护理用品(PPCPs)的来源、类别及污染现状 | 第11-17页 |
1.1.1 PPCPs的来源及类别 | 第12-13页 |
1.1.2 PPCPs的污染现状 | 第13-15页 |
1.1.3 PPCPs的处理方法 | 第15-17页 |
1.2 半导体光催化氧化技术 | 第17-22页 |
1.2.1 半导体光催化氧化技术的原理 | 第17-18页 |
1.2.2 光催化氧化技术的特征 | 第18页 |
1.2.3 光催化氧化技术的研究进展 | 第18-21页 |
1.2.4 光催化氧化技术在废水处理中的应用 | 第21-22页 |
1.3 磁性铋基光催化材料的研究进展 | 第22-24页 |
1.4 课题的研究背景、意义及主要内容 | 第24-27页 |
第二章 磁性铋基可见光催化剂的制备与表征 | 第27-39页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验仪器与试剂 | 第28-29页 |
2.3 磁性Bi4VO8Cl的制备 | 第29-30页 |
2.3.1 Fe_3O-4磁基体的制备 | 第29页 |
2.3.2 BiOCl前驱体的制备 | 第29页 |
2.3.3 磁性Bi4VO8Cl的制备 | 第29-30页 |
2.4 磁性Bi4VO8Cl的表征 | 第30-34页 |
2.4.1 X射线衍射表征 | 第30-31页 |
2.4.2 形貌表征 | 第31-33页 |
2.4.3 紫外可见漫反射光谱表征 | 第33-34页 |
2.5 磁性BiOBr的制备 | 第34页 |
2.6 磁性BiOBr的表征 | 第34-38页 |
2.6.1 X射线衍射表征 | 第34-35页 |
2.6.2 形貌表征 | 第35-37页 |
2.6.3 紫外可见漫反射光谱表征 | 第37-38页 |
2.7 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 磁性Bi4VO8Cl可见光催化剂降解抗生素类PPCPs的研究 | 第39-53页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验仪器与试剂 | 第40页 |
3.3 光催化活性测试方法 | 第40-42页 |
3.4 磁性Bi4VO8Cl的性能优化及磁分离效果 | 第42-44页 |
3.4.1 材料的性能优化 | 第42-43页 |
3.4.2 材料的磁分离效果 | 第43-44页 |
3.5 磁性Bi4VO8Cl对抗生素类PPCPs的可见光降解 | 第44-51页 |
3.5.1 磁性Bi4VO8Cl对四种抗生素的可见光降解 | 第44-45页 |
3.5.2 甲磺酸培氟沙星溶液初始pH对降解效率的影响 | 第45-46页 |
3.5.3 催化剂投加量对甲磺酸培氟沙星降解效率的影响 | 第46-47页 |
3.5.4 甲磺酸培氟沙星初始浓度对降解效率的影响 | 第47-48页 |
3.5.5 甲磺酸培氟沙星光催化降解过程的动力学研究 | 第48-50页 |
3.5.6 催化剂的回收与循环使用 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 磁性BiOBr可见光催化剂降解药物类PPCPs的研究 | 第53-66页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验仪器与试剂 | 第54页 |
4.3 光催化活性测试方法 | 第54-55页 |
4.4 磁性BiOBr的性能优化及磁分离效果 | 第55-57页 |
4.4.1 材料的性能优化 | 第55-56页 |
4.4.2 材料的磁分离效果 | 第56-57页 |
4.5 磁性BiOBr对药物类PPCPs的可见光降解 | 第57-65页 |
4.5.1 磁性BiOBr对四种药物的可见光降解 | 第57-59页 |
4.5.2 4-羟基香豆素溶液初始pH对降解效率的影响 | 第59-60页 |
4.5.3 催化剂投加量对 4-羟基香豆素降解效率的影响 | 第60-61页 |
4.5.44-羟基香豆素初始浓度对降解效率的影响 | 第61-62页 |
4.5.5 4-羟基香豆素光催化降解过程的动力学研究 | 第62-64页 |
4.5.6 催化剂的回收与循环使用 | 第64-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-69页 |
5.1 结论 | 第66-68页 |
5.2 进一步研究的建议 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第81-82页 |