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负载Fe/TiO2的分子筛作为非均相Fenton催化剂用于DMF的氧化降解研究

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

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