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纳米Fe3O4催化降解罗丹明B的研究

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

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