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由粉煤灰制备介孔分子筛及其对有机废水的处理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第18-28页
    1.1 粉煤灰第18-19页
        1.1.1 粉煤灰背景介绍第18页
        1.1.2 粉煤灰的应用现状第18-19页
            1.1.2.1 国外粉煤灰利用现状第18-19页
            1.1.2.2 国内粉煤灰利用现状第19页
        1.1.3 粉煤灰在水处理中的应用第19页
    1.2 介孔分子筛第19-22页
        1.2.1 介孔分子筛的分类第19-20页
        1.2.2 介孔分子筛的合成第20页
        1.2.3 MCM-41型介孔分子筛第20页
        1.2.4 SBA-15型介孔分子筛第20-21页
        1.2.5 介孔分子筛在水处理中的应用第21-22页
            1.2.5.1 介孔分子筛光催化降解有机废水第21-22页
            1.2.5.2 介孔分子筛对难降解有机废水的吸附处理第22页
    1.3 印染废水的处理第22-25页
        1.3.1 印染废水第22-23页
        1.3.2 印染废水的处理方法第23-24页
        1.3.3 光催化降解印染废水第24-25页
    1.4 硝基苯废水的处理第25-26页
        1.4.1 硝基苯废水的来源及污染特点第25页
        1.4.2 硝基苯废水的处理方法第25页
        1.4.3 吸附法处理硝基苯废水第25-26页
    1.5 研究思路及内容第26-28页
第二章 MCM-41型和SBA-15型介孔分子筛的制备第28-46页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验部分第28-30页
        2.2.1 实验试剂及药品第28-29页
        2.2.2 实验仪器第29页
        2.2.3 硅源的提取第29-30页
        2.2.4 MCM-41的制备第30页
        2.2.5 SBA-15的制备第30页
    2.3 结果和讨论第30-44页
        2.3.1 硅源的提取第30-34页
            2.3.1.1 原料粉煤灰的表征第30-32页
            2.3.1.2 碱量对硅源提取的影响第32-34页
        2.3.2 制备MCM-41型分子筛影响因素讨论第34-37页
            2.3.2.1 CTAB用量的影响第34页
            2.3.2.2 pH的影响第34-35页
            2.3.2.3 晶化温度的影响第35-36页
            2.3.2.4 晶化时间的影响第36-37页
        2.3.3 制备SBA-15型分子筛影响因素讨论第37-41页
            2.3.3.1 P123用量的影响第37-38页
            2.3.3.2 pH的影响第38-39页
            2.3.3.3 反应温度的影响第39-40页
            2.3.3.4 晶化温度的影响第40-41页
        2.3.4 介孔分子筛的表征第41-44页
            2.3.4.1 红外谱图分析第41-43页
            2.3.4.2 透射电镜分析第43-44页
    2.4 结论第44-46页
第三章 光催化降解亚甲基蓝第46-66页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验部分第47-49页
        3.2.1 实验试剂及药品第47页
        3.2.2 实验仪器第47-48页
        3.2.3 TiO_2/MCM-41催化剂的制备第48-49页
            3.2.3.1 溶胶凝胶法制备TiO_2第48页
            3.2.3.2 TiO_2/MCM-41的制备第48页
            3.2.3.3 光催化降解亚甲基蓝实验第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-64页
        3.3.1 TiO_2/MCM-41催化剂的表征第49-57页
            3.3.1.1 XRD分析第49-50页
            3.3.1.2 FT-IR分析第50-51页
            3.3.1.3 XPS分析第51-53页
            3.3.1.4 拉曼光谱分析第53页
            3.3.1.5 紫外-可见光谱分析第53-54页
            3.3.1.6 扫描电镜分析第54-55页
            3.3.1.7 透射电镜分析第55-57页
            3.3.1.8 N_2吸附-脱附分析第57页
        3.3.2 TiO_2/MCM-41催化剂对亚甲基蓝的光催化降解性能研究第57-64页
            3.3.2.1 TiO_2担载量不同对于催化效率的影响第58-60页
            3.3.2.2 溶液初始pH的影响第60-61页
            3.3.2.3 催化温度的影响第61-62页
            3.3.2.4 TiO_2/MCM-41催化剂的稳定性第62-64页
    3.4 结论第64-66页
第四章 SBA-15对于硝基苯的吸附研究第66-80页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-69页
        4.2.1 实验试剂及药品第67页
        4.2.2 实验仪器第67-68页
        4.2.3 CH_3-SBA-15的制备第68页
        4.2.4 硝基苯检测条件及标准曲线的绘制第68-69页
        4.2.5 SBA-15和CH_3-SBA-15对硝基苯的吸附性能研究第69页
    4.3 结果和讨论第69-79页
        4.3.1 CH_3-SBA-15的表征第69-73页
            4.3.1.1 XRD分析第69-70页
            4.3.1.2 FT-IR分析第70-71页
            4.3.1.3 电镜分析第71-72页
            4.3.1.4 N_2吸附-脱附分析第72-73页
        4.3.2 SBA-15与CH_3-SBA-15对硝基苯吸附性能的研究第73-79页
            4.3.2.1 吸附剂用量对硝基苯的吸附影响第73-74页
            4.3.2.2 时间对硝基苯的吸附影响第74-75页
            4.3.2.3 pH对硝基苯的吸附影响第75-76页
            4.3.2.4 温度对硝基苯吸附的影响第76-77页
            4.3.2.3 吸附等温线第77-79页
    4.4 结论第79-80页
第五章 结论第80-82页
参考文献第82-92页
致谢第92-94页
科研成果第94-95页
作者和导师介绍第95-96页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第96-97页

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