中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 非均相FENTON氧化技术研究 | 第11-14页 |
1.2.1 非均相Fenton氧化简介 | 第12-13页 |
1.2.2 研究现状 | 第13-14页 |
1.3 TIO_2光催化研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 TiO_2光催化简介 | 第14-15页 |
1.3.2 研究现状 | 第15-16页 |
1.4 分子筛催化剂研究进展 | 第16-18页 |
1.4.1 分子筛简介 | 第16页 |
1.4.2 研究现状 | 第16-18页 |
1.5 研究目的与意义 | 第18页 |
1.5.1 研究目的 | 第18页 |
1.5.2 课题意义 | 第18页 |
1.6 研究内容 | 第18-19页 |
1.7 技术路线 | 第19-20页 |
2 实验条件与方法 | 第20-27页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第20-21页 |
2.1.1 实验仪器 | 第20页 |
2.1.2 实验试剂 | 第20-21页 |
2.2 负载FE-TIO_2催化剂制备 | 第21-22页 |
2.2.1 分子筛预处理 | 第21页 |
2.2.2 铁的负载 | 第21页 |
2.2.3 TiO_2的负载 | 第21-22页 |
2.3 非均相FENTON反应体系建立 | 第22-23页 |
2.3.1 实验装置 | 第22页 |
2.3.2 测试取样方法 | 第22-23页 |
2.4 污染物分析方法 | 第23-25页 |
2.4.1 模拟污染物甲基橙分析方法 | 第23-24页 |
2.4.2 目标污染物DMF分析方法 | 第24页 |
2.4.3 铁离子检测方法 | 第24-25页 |
2.5 催化剂表征方法 | 第25-27页 |
3 负载FE-TIO_2分子筛催化剂制备试验研究 | 第27-37页 |
3.1 实验目标 | 第27页 |
3.2 分子筛预处理试验研究 | 第27-29页 |
3.2.1 酸种类对预处理效果影响 | 第27-28页 |
3.2.2 酸浓度对预处理效果影响 | 第28页 |
3.2.3 处理时间对预处理效果影响 | 第28-29页 |
3.3 催化剂制备条件影响因素研究 | 第29-30页 |
3.4 FE~(3+)浓度对催化剂性能影响 | 第30-31页 |
3.5 TIO_2浓度对催化剂性能影响 | 第31页 |
3.6 分散剂浓度对催化剂性能影响 | 第31-32页 |
3.7 粘结剂含量对催化剂性能影响 | 第32-33页 |
3.8 焙烧温度对催化剂性能影响 | 第33-34页 |
3.9 催化剂综合性能研究 | 第34-35页 |
3.10 本章小结 | 第35-37页 |
4 非均相FENTON分子筛催化剂用于DMF降解试验研究 | 第37-45页 |
4.1 实验目标 | 第37页 |
4.2 DMF降解影响因素研究 | 第37-43页 |
4.2.1 初始pH值对去除率影响 | 第37-38页 |
4.2.2 H_2O_2浓度对去除率影响 | 第38-39页 |
4.2.3 催化剂投加量对去除率影响 | 第39-41页 |
4.2.4 DMF浓度对去除率影响 | 第41-42页 |
4.2.5 光照强度对去除率影响 | 第42-43页 |
4.3 催化剂稳定性研究 | 第43-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
5 载FE-TIO_2分子筛催化剂表征及降解DMF动力学研究 | 第45-55页 |
5.1 实验目标 | 第45页 |
5.2 催化剂表征 | 第45-48页 |
5.2.1 形貌与成分分析 | 第45-47页 |
5.2.2 晶型表征 | 第47-48页 |
5.2.3 比表面积表征 | 第48页 |
5.3 动力学 | 第48-53页 |
5.3.1 pH值的影响 | 第49页 |
5.3.2 H_2O_2浓度的影响 | 第49-50页 |
5.3.3 催化剂投加量的影响 | 第50-51页 |
5.3.4 DMF初始浓度 | 第51-52页 |
5.3.5 光照强度的影响 | 第52-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-55页 |
6 结论与展望 | 第55-57页 |
6.1 结论 | 第55-56页 |
6.2 展望 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
附录 | 第65页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第65页 |
B.作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第65页 |