摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
引言 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
1.1 印染废水的治理及几种重要的处理方法 | 第12-16页 |
1.1.1 物理处理方法 | 第12-13页 |
1.1.2 化学处理方法 | 第13-16页 |
1.1.3 生物处理方法 | 第16页 |
1.2 Fendon 高级氧化技术概述 | 第16-18页 |
1.2.1 fenton 氧化技术的反应原理 | 第16-17页 |
1.2.2 芬顿氧化技术在废水处理中的应用 | 第17-18页 |
1.3 非均相 fenton 氧化技术的研究与应用 | 第18-20页 |
1.3.1 非均相芬顿氧化技术的研究意义 | 第18-19页 |
1.3.2 非均相高级氧化技术的常用载体 | 第19-20页 |
1.4 主要研究对象 | 第20-22页 |
2 实验部分 | 第22-26页 |
2.1 主要实验仪器及药品 | 第22-23页 |
2.1.1 实验仪器 | 第22-23页 |
2.1.2 实验药品 | 第23页 |
2.2 Fe/R 催化剂的制备及负载量测定方法 | 第23-24页 |
2.2.1 浸渍法制备 Fe/R 催化剂 | 第23-24页 |
2.2.2 Fe/R 催化剂 Fe 负载量测定方法 | 第24页 |
2.3 Fe/SBA-15 催化剂的制备及表征方法 | 第24-25页 |
2.3.1 浸渍法制备 Fe/SBA-15 催化剂 | 第24页 |
2.3.2 Fe/SBA-15 催化剂的表征方法 | 第24-25页 |
2.4 催化剂活性的评价 | 第25-26页 |
2.4.1 降解反应 | 第25页 |
2.4.2 降解率的测定 | 第25-26页 |
3 结果与讨论 | 第26-56页 |
3.1 亚甲蓝及 Fe 标准溶液特征波长及标准曲线的绘制 | 第26-28页 |
3.1.1 亚甲蓝特征波长及标准曲线的绘制 | 第26-27页 |
3.1.2 Fe~(2+)的特征波长及标准曲线的绘制 | 第27-28页 |
3.2 Fe/R 催化剂制备条件的研究 | 第28-31页 |
3.2.1 邻二氮菲法测催化剂铁负载量 | 第28-29页 |
3.2.2 铁离子浓度对降解率的影响 | 第29-31页 |
3.3 Fe/R 催化剂的表征 | 第31-35页 |
3.3.1 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第31页 |
3.3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第31-32页 |
3.3.3 能谱(EDS)分析 | 第32-35页 |
3.4 Fe/R 催化剂降解亚甲蓝条件研究 | 第35-42页 |
3.4.1 不同 H_2O_2初始浓度对降解率的影响 | 第35-37页 |
3.4.2 催化剂用量对亚甲蓝降解率的影响 | 第37-38页 |
3.4.3 亚甲蓝初始浓度对亚甲蓝降解率的影响 | 第38-40页 |
3.4.4 溶液初始 pH 对亚甲蓝降解率的影响 | 第40-41页 |
3.4.5 催化剂的重复使用性能 | 第41-42页 |
3.5 Fe/SBA-15 催化剂制备条件的研究 | 第42-45页 |
3.5.1 不同 Fe~(2+)负载量对降解率的影响 | 第42-43页 |
3.5.2 焙烧温度对降解率的影响 | 第43-44页 |
3.5.3 焙烧时间对降解率的影响 | 第44-45页 |
3.6 Fe/SBA-15 催化剂的表征 | 第45-50页 |
3.6.1 小角度 X 射线多晶衍射(XRD)测试 | 第45页 |
3.6.2 样品的热分析 | 第45-46页 |
3.6.3 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第46-47页 |
3.6.4 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第47-48页 |
3.6.5 氮气吸附-脱附分析 | 第48-49页 |
3.6.6 红外光谱分析 | 第49-50页 |
3.7 Fe/SBA-15 催化剂降解亚甲蓝条件研究 | 第50-56页 |
3.7.1 不同 H_2O_2浓度对降解率的影响 | 第50-51页 |
3.7.2 催化剂用量对降解率的影响 | 第51-52页 |
3.7.3 亚甲蓝初始浓度对亚甲蓝降解率的影响 | 第52-53页 |
3.7.4 溶液初始 pH 对亚甲蓝降解率的影响 | 第53-54页 |
3.7.5 催化剂的重复使用性能 | 第54-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |