摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·造纸废水的危害与处理 | 第10页 |
·光催化氧化技术的发展概况 | 第10-11页 |
·TiO_2的光催化机理 | 第11-12页 |
·光催化剂的制备方法 | 第12-15页 |
·纳米TiO_2光催化剂的制备方法 | 第12-14页 |
·负载型纳米TiO_2光催化剂的制备方法 | 第14-15页 |
·提高TiO_2光催化剂活性的方法 | 第15-18页 |
·离子掺杂 | 第15-17页 |
·有机染料敏化TiO_2 | 第17页 |
·半导体复合 | 第17-18页 |
·本课题的目的和意义 | 第18-19页 |
·本课题的的研究内容和研究目标 | 第19-20页 |
·研究目标 | 第19页 |
·研究内容 | 第19页 |
·存在问题 | 第19-20页 |
2 试剂、仪器与实验方法 | 第20-30页 |
·实验材料 | 第20页 |
·实验试剂 | 第20页 |
·实验水样 | 第20页 |
·实验仪器 | 第20-21页 |
·光催化材料的制备 | 第21-26页 |
·纳米TiO_2光催化剂的制备 | 第21页 |
·褐铁矿/TiO_2光催化剂的制备 | 第21-24页 |
·褐铁矿/掺Fe~(3+)-TiO_2光催化剂的制备 | 第24-25页 |
·微波焙烧制备光催化剂 | 第25-26页 |
·光催化材料的降解 | 第26-30页 |
·脱色率分析方法 | 第26-27页 |
·COD_(cr)分析方法 | 第27-30页 |
3 褐铁矿/TiO_2的制备与降解 | 第30-44页 |
·制备条件实验 | 第30-37页 |
·不同反应时间的降解效果 | 第30-31页 |
·不同反应温度的降解效果 | 第31-32页 |
·不同焙烧时间的降解效果 | 第32-33页 |
·不同焙烧温度的降解效果 | 第33-34页 |
·不同负载物粒度的降解效果 | 第34-35页 |
·正交实验 | 第35-37页 |
·降解条件实验 | 第37-42页 |
·空白实验 | 第37页 |
·褐铁矿/TiO_2吸附能力研究 | 第37-38页 |
·褐铁矿/TiO_2投加量对降解效果的影响 | 第38页 |
·光照时间对降解效果的影响 | 第38-39页 |
·废水pH对降解效果的影响 | 第39-40页 |
·COD_(cr)的校核实验 | 第40-41页 |
·重复利用实验 | 第41-42页 |
·表征分析 | 第42-43页 |
·XRD分析 | 第42页 |
·SEM分析 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
4 褐铁矿/负载TiO_2的掺杂改性 | 第44-56页 |
·制备条件实验 | 第44-52页 |
·不同Fe~(3+)掺杂量 | 第44-45页 |
·不同反应时间的降解效果 | 第45-46页 |
·不同反应温度的降解效果 | 第46-47页 |
·不同焙烧时间的降解效果 | 第47-48页 |
·不同焙烧温度的降解效果 | 第48-49页 |
·正交实验 | 第49-52页 |
·降解条件实验 | 第52-54页 |
·催化剂投加量对降解效果的影响 | 第52页 |
·废水pH对降解效果的影响 | 第52-53页 |
·COD_(cr)的校核实验 | 第53页 |
·重复利用实验 | 第53-54页 |
·表征分析 | 第54-55页 |
·XRD分析 | 第54-55页 |
·SEM分析 | 第55页 |
·小结 | 第55-56页 |
5 微波加热改性及几种改性方法比较 | 第56-59页 |
·微波加热的改性方法 | 第56-57页 |
·不同微波加热时间 | 第56页 |
·不同的微波加热温度 | 第56-57页 |
·多种改性方法性能比较 | 第57-58页 |
·吸附能力比较 | 第57页 |
·光催化活性的比较 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
6 絮凝/光催化氧化联合处理实际造纸废水 | 第59-66页 |
·校核实验 | 第59-60页 |
·絮凝实验 | 第60-61页 |
·不同絮凝剂投加量 | 第60-61页 |
·不同pH值的絮凝效果 | 第61页 |
·光催化降解实验 | 第61-64页 |
·光催化剂投加量的影响 | 第61-62页 |
·H_2O_2投加量的影响 | 第62-63页 |
·光照时间的影响 | 第63页 |
·反应的动力学 | 第63-64页 |
·重复利用实验 | 第64页 |
·小结 | 第64-66页 |
7 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
研究生阶段发表的论文 | 第73页 |