摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 染料废水处理现状 | 第10页 |
1.1.1 染料废水的特点及危害 | 第10页 |
1.1.2 染料废水的处理方法 | 第10页 |
1.2 高级氧化技术概述 | 第10-16页 |
1.2.1 Fenton氧化法 | 第11-12页 |
1.2.2 非均相Fenton氧化法 | 第12-13页 |
1.2.3 超声Fenton氧化法 | 第13-14页 |
1.2.4 CGDE电解法 | 第14页 |
1.2.5 其他高级氧化技术 | 第14-16页 |
1.3 纳米材料在高级氧化技术中的应用 | 第16-17页 |
1.3.1 Nano-Fe_3O_4在高级氧化技术中的应用 | 第16-17页 |
1.3.2 其他催化剂在高级氧化技术中的应用 | 第17页 |
1.4 Nano-Fe_3O_4合成方法 | 第17-19页 |
1.4.1 共沉淀法 | 第18页 |
1.4.2 水热法 | 第18页 |
1.4.3 其他合成方法 | 第18-19页 |
1.5 研究目的、意义和内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-21页 |
第二章 Nano-Fe_3O_4的制备 | 第21-29页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第21-22页 |
2.2 实验方法与内容 | 第22-25页 |
2.2.1 Nano-Fe_3O_4的制备 | 第22-23页 |
2.2.2 Nano-Fe_3O_4材料的表征 | 第23页 |
2.2.3 Nano-Fe_3O_4催化H2O2降解RhB | 第23-24页 |
2.2.4 实验指标检测方法 | 第24页 |
2.2.5 数据处理方法 | 第24-25页 |
2.3 结果分析与讨论 | 第25-28页 |
2.3.1 Nano-Fe_3O_4催化降解RhB | 第25页 |
2.3.2 Nano-Fe_3O_4材料的表征 | 第25-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 Nano-Fe_3O_4催化非均相Fenton降解RhB | 第29-34页 |
3.1 实验试剂与仪器 | 第29页 |
3.2 实验方法与内容 | 第29-30页 |
3.2.1 淬灭剂浓度确定 | 第29页 |
3.2.2 非均相Fenton反应 | 第29页 |
3.2.3 数据处理方法 | 第29-30页 |
3.3 结果分析与讨论 | 第30-33页 |
3.3.1 淬灭剂浓度确定 | 第30页 |
3.3.2 初始pH的影响 | 第30-31页 |
3.3.3 温度的影响 | 第31-32页 |
3.3.4 催化剂浓度的影响 | 第32页 |
3.3.5 H2O2浓度的影响 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 Nano-Fe_3O_4催化超声-Fenton降解RhB | 第34-38页 |
4.1 实验试剂与仪器 | 第34页 |
4.2 实验方法与内容 | 第34页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第34-37页 |
4.3.1 初始pH的影响 | 第34-36页 |
4.3.2 催化剂浓度的影响 | 第36页 |
4.3.3 H2O2浓度的影响 | 第36-37页 |
4.4 本章小结 | 第37-38页 |
第五章 Nano-Fe_3O_4强化CGDE降解RhB | 第38-49页 |
5.1 实验试剂与仪器 | 第38-39页 |
5.2 实验方法与内容 | 第39页 |
5.2.1 CGDE体系降解RhB | 第39页 |
5.2.2 数据处理方法 | 第39页 |
5.3 结果分析与讨论 | 第39-47页 |
5.3.1 Nano-Fe_3O_4催化活性 | 第39-40页 |
5.3.2 初始pH的影响 | 第40-41页 |
5.3.3 温度的影响 | 第41-42页 |
5.3.4 Nano-Fe_3O_4浓度的影响 | 第42页 |
5.3.5 RhB浓度的影响 | 第42-43页 |
5.3.6 TOC去除率的变化 | 第43-44页 |
5.3.7 催化剂重复性实验 | 第44页 |
5.3.8 机理分析 | 第44-47页 |
5.4 本章小结 | 第47-49页 |
第六章 结论与展望 | 第49-51页 |
6.1 结论 | 第49-50页 |
6.2 展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
发表论文和科研情况说明 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |