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 |