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不同结构多元羧酸铁改性棉织物的制备及其对偶氮染料氧化降解反应的催化作用

学位论文主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 前言第9-25页
    1.1 偶氮染料废水污染的现状与治理第9-11页
    1.2 Fenton氧化技术第11-15页
        1.2.1 均相Fenton氧化技术第11页
        1.2.2 非均相Fenton氧化技术第11-12页
        1.2.3 非均相Fenton载体材料第12-14页
        1.2.4 纤维载体材料第14-15页
    1.3 棉纤维的多元羧酸改性反应第15-17页
    1.4 含羧基配体的配位反应第17-19页
    1.5 废旧棉纤维的回收利用现状第19-21页
    1.6 问题的提出第21-22页
    1.7 研究的主要内容第22-23页
    1.8 本课题的目的和意义第23-25页
第二章 实验部分第25-33页
    2.1 材料与仪器第25-27页
        2.1.1 织物第25页
        2.1.2 化学试剂第25页
        2.1.3 有机染料第25-27页
        2.1.4 实验仪器第27页
    2.2 多元羧酸改性棉织物的制备方法第27-28页
    2.3 多元羧酸改性铁配合物的制备方法第28页
    2.4 多元羧酸改性铁配合物的表征方法第28-29页
    2.5 光催化性能测试方法第29-30页
    2.6 棉织物活性染料染色方法第30页
    2.7 棉织物直接染料染色方法第30-31页
    2.8 机械性能测试方法第31-33页
第三章 结果与讨论第33-67页
    3.1 PCA改性棉织物第33-36页
        3.1.1 浓度的影响第33-34页
        3.1.2 磷酸二氢钠浓度的影响第34-35页
        3.1.3 焙烘温度的影响第35-36页
    3.2 多元羧酸改性棉织物铁配合物的制备第36-37页
    3.3 多元羧酸改性铁配合物的表征第37-43页
        3.3.1 SEM分析第37-38页
        3.3.2 EDX分析第38-39页
        3.3.3 FTIR分析第39-40页
        3.3.4 XPS分析第40-41页
        3.3.5 XRD分析第41-42页
        3.3.6 TG-DSC分析第42-43页
    3.4 Fe-PCA-Cotton的光催化性能测试第43-50页
        3.4.1 0_(Fe)的影响第43-46页
        3.4.2 H_2O_2浓度的影响第46-47页
        3.4.3 pH值的影响第47-48页
        3.4.4 辐射光的影响第48-49页
        3.4.5 催化反应机理第49-50页
    3.5 酒石酸改性染色棉纤维铁配合物的光催化降解性能第50-57页
        3.5.1 酒石酸改性活性染料染色棉织物铁配合物的光催化性能第50-53页
        3.5.2 酒石酸整理直接染料染色棉织物铁配合物的光催化性能第53-57页
    3.6 机械性能测试第57-61页
        3.6.1 PCA-Cotton机械性能测试第57-59页
        3.6.2 FPCACtt机械性能测试第59-61页
    3.7 Fe-PCA-Cotton对过硫酸钠(SPS)的活化作用第61-67页
        3.7.1 催化性能的判定第61-62页
        3.7.2 SPS/Fe_TA-Cotton体系催化降解机理第62-63页
        3.7.3 H_2O_2和SPS/Fe-PCA-Cotton体系催化活性对比第63-64页
        3.7.4 光照对H_20_2和SPS/Fe-TA-Cotton体系催化活性的影卩向第64-67页
第四章 结论第67-69页
参考文献第69-79页
发表论文和参加科研情况第79-81页
致谢第81页

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