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碳基纳米复合材料的制备及其催化降解有机污染物的研究

致谢第9-10页
摘要第10-12页
Abstract第12-13页
1 绪论第14-33页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 基于羟基自由基的高级氧化技术及其在废水处理中的应用第15-21页
        1.2.1 均相Fenton反应第16-17页
        1.2.2 类Fenton反应第17-19页
        1.2.3 非均相类Fenton反应第19-21页
    1.3 基于硫酸根自由基的高级氧化技术及其在废水处理中的应用第21-29页
        1.3.1 过硫酸盐性质第22页
        1.3.2 过硫酸盐高级氧化技术的反应机理第22-24页
        1.3.3 过硫酸盐活化方法及其在环境中的应用第24-29页
    1.4 生物质碳材料的概述第29-30页
    1.5 本论文的基本思路和主要内容第30-33页
2 水热法制备的纳米MnO_x@椰壳活性炭对染料的降解第33-55页
    2.1 前言第33-34页
    2.2 材料与方法第34-38页
        2.2.1 实验材料与试剂第34页
        2.2.2 纳米MnO_x@椰壳活性炭的制备第34-36页
        2.2.3 纳米MnO_x@椰壳活性炭的表征手段第36-37页
        2.2.4 纳米MnO_x@椰壳活性炭对水中染料的降解实验第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-54页
        2.3.1 水热法合成的纳米MnO_x@椰壳活性炭物化特性分析第38-42页
        2.3.2 酸性红73的降解情况分析第42-48页
        2.3.3 酸性红73的中间及降解途径分析第48-50页
        2.3.4 纳米MnO_x@椰壳活性炭对其他阴离子染料的降解情况第50页
        2.3.5 纳米MnO_x@椰壳活性炭的稳定性研究第50-54页
    2.4 小结第54-55页
3 同步水热炭化湿污泥负载MnO_x催化过硫酸盐降解染料废水第55-76页
    3.1 前言第55-56页
    3.2 材料与方法第56-62页
        3.2.1 实验材料与试剂第56-58页
        3.2.2 同步水热炭化湿污泥负载MnO_x催化剂的制备第58-59页
        3.2.3 催化剂的表征手段第59-61页
        3.2.4 水中染料的催化降解实验第61-62页
    3.3 实验结果与讨论第62-75页
        3.3.1 催化剂的特性表征第62-65页
        3.3.2 同步水热炭化湿污泥负载MnO_x催化剂对水中染料的降解第65-68页
        3.3.3 Oxone投加量、无机盐和温度对催化降解体系的影响第68-71页
        3.3.4 同步水热炭化湿污泥负载MnO_x催化剂的稳定性研究第71-73页
        3.3.5 不同污泥种类的影响第73-74页
        3.3.6 技术应用第74-75页
    3.4 小结第75-76页
4 偏中性条件下FeNi-N/Al_2O_3/C中空微球高效降解有机污染物第76-110页
    4.1 前言第76-77页
    4.2 材料与方法第77-84页
        4.2.1 实验材料与试剂第77-78页
        4.2.2 催化剂的制备第78-80页
        4.2.3 催化剂的表征第80-82页
        4.2.4 催化剂的降解实验第82-83页
        4.2.5 实验分析方法第83-84页
    4.3 实验结果与讨论第84-109页
        4.3.1 催化剂的催化活性分析第84-90页
        4.3.2 FeNi-N/Al_2O_3/C中空微球催化剂对其他难降解有机污染物的降解情况第90-92页
        4.3.3 FeNi-N/Al_2O_3/C中空微球催化剂的稳定性研究第92-95页
        4.3.4 FeNi-N/Al_2O_3/C中空微球催化剂的降解过程和机理研究第95-109页
    4.4 小结第109-110页
5 结论与展望第110-114页
    5.1 研究结论第110-112页
    5.2 创新点第112页
    5.3 研究展望第112-114页
参考文献第114-132页
攻读博士学位期间研究成果与个人荣誉第132-133页
    研究成果第132-133页
    个人荣誉第133页

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