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碳质材料复合金属氧化物的制备及去除水中重金属的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 前言第12-31页
    1.1 引言第12页
    1.2 重金属污染概况第12-15页
        1.2.1 重金属水污染现状第13-14页
        1.2.2 重金属水污染的危害第14-15页
    1.3 废水中重金属的去除方法第15-17页
        1.3.1 离子交换法第15页
        1.3.2 膜分离法第15-16页
        1.3.3 化学沉淀法第16页
        1.3.4 电化学法第16页
        1.3.5 生物法第16-17页
        1.3.6 吸附法第17页
        1.3.7 光催化还原法第17页
    1.4 吸附法在重金属去除中的应用第17-25页
        1.4.1 吸附法研究现状第17-18页
        1.4.2 影响吸附的因素第18-19页
        1.4.3 吸附模型第19-23页
            1.4.3.1 吸附动力学模型第19-21页
            1.4.3.2 吸附热力学参数第21-22页
            1.4.3.3 吸附等温线模型第22-23页
        1.4.4 吸附剂第23-25页
            1.4.4.1 碳质材料吸附剂第23-24页
            1.4.4.2 生物吸附剂第24页
            1.4.4.3 高分子吸附剂第24页
            1.4.4.4 矿物吸附剂第24-25页
            1.4.4.5 金属氧化物及其复合物第25页
    1.5 光催化还原法在重金属去除中的应用第25-29页
        1.5.1 光催化还原法研究现状第25-26页
        1.5.2 TiO_2光催化还原机理第26页
        1.5.3 提高TiO_2光催化还原金属离子能力的方法第26-27页
        1.5.4 提高TiO_2光催化剂的吸附能力第27-28页
        1.5.5 碳质材料与二氧化钛复合光催化剂第28-29页
    1.6 立体依据和主要内容第29-31页
2 α-Fe_2O_3/碳球复合吸附剂的制备及对Cr(Ⅵ)的吸附研究第31-43页
    2.1 概述第31页
    2.2 实验部分第31-34页
        2.2.1 实验试剂与仪器第31页
        2.2.2 吸附剂α-Fe_2O_3/碳球的制备第31-32页
        2.2.3 吸附剂的表征第32-33页
            2.2.3.1 X-射线衍射(XRD)第32页
            2.2.3.2 扫描电镜(SEM)测试第32-33页
        2.2.4 实验方法第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-41页
        2.3.1 α-Fe_2O_3/碳球的表征分析第34-36页
            2.3.1.1 X射线衍射(XRD)分析第34-35页
            2.3.1.2 扫描电镜(SEM)分析第35-36页
        2.3.2 α-Fe_2O_3/碳球的吸附性能第36-37页
        2.3.3 吸附动力学研究第37-39页
            2.3.3.1 准一级和准二级动力学模型第37-38页
            2.3.3.2 颗粒内扩散模型第38-39页
        2.3.4 吸附热力学研究第39-41页
            2.3.4.1 活化能第39页
            2.3.4.2 吉布斯自由能第39-40页
            2.3.4.3 吸附等温线第40-41页
        2.3.5 吸附剂的重复使用性第41页
    2.4 本章小结第41-43页
3 Bi_2Fe_4O_9和Bi_2Fe_4O_9/生物质炭的制备及对Cu(Ⅱ)的吸附研究第43-62页
    3.1 概述第43页
    3.2 实验部分第43-47页
        3.2.1 实验试剂与仪器第43页
        3.2.2 吸附剂的制备第43-45页
            3.2.2.1 Bi_2Fe_4O_9纳米片的制备第43-44页
            3.2.2.2 Bi_2Fe_4O_9/生物质炭的制备第44-45页
        3.2.3 吸附剂的表征第45页
            3.2.3.1 X-射线衍射(XRD)第45页
            3.2.3.2 扫描电镜(SEM)测试第45页
            3.2.3.3 比表面积(BET)测试第45页
            3.2.3.4 傅里叶红外光谱(FTIR)测试第45页
        3.2.4 实验方法第45-47页
    3.3 结果与讨论第47-60页
        3.3.1 Bi_2Fe_4O_9和Bi_2Fe_4O_9/生物质炭的表征分析第47-50页
            3.3.1.1 X射线衍射(XRD)分析第47-48页
            3.3.1.2 扫描电镜(SEM)分析第48-49页
            3.3.1.3 比表面积(BET)和孔径分析第49-50页
        3.3.2 溶液pH值的影响第50-51页
        3.3.3 Bi_2Fe_4O_9和Bi_2Fe_4O_9/生物质炭的吸附性能第51-52页
        3.3.4 吸附动力学研究第52-54页
            3.3.4.1 准一级和准二级动力学模型第52-53页
            3.3.4.2 颗粒内扩散模型第53-54页
            3.3.4.3 Boyd模型第54页
        3.3.5 吸附热力学研究第54-58页
            3.3.5.1 活化能第55页
            3.3.5.2 吉布斯自由能第55-56页
            3.3.5.3 吸附等温线第56-58页
        3.3.6 离子强度的影响第58页
        3.3.7 吸附前后Bi_2Fe_4O_9和Bi_2Fe_4O_9/C的FTIR分析第58-59页
        3.3.8 吸附剂的重复使用性第59-60页
    3.4 本章小结第60-62页
4 TiO_2/GO的制备及吸附-光催化协同去除Cr(Ⅵ)的研究第62-77页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验部分第62-66页
        4.2.1 实验试剂与仪器第62-63页
        4.2.2 TiO_2/GO光催化剂的制备第63-64页
        4.2.3 材料的表征第64页
            4.2.3.1 X-射线衍射(XRD)第64页
            4.2.3.2 扫描电镜(SEM)测试第64页
            4.2.3.3 比表面积(BET)测试第64页
            4.2.3.4 傅里叶红外光谱(FTIR)测试第64页
            4.2.3.5 紫外-可见漫反射(DRS)测试第64页
        4.2.4 实验方法第64-65页
        4.2.5 吸附和光催化的相关计算第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-75页
        4.3.1 TiO_2/GO的表征分析第66-69页
            4.3.1.1 扫描电镜(SEM)分析第66-67页
            4.3.1.2 X-射线衍射(XRD)分析第67页
            4.3.1.3 比表面积(BET)和孔径分析第67-68页
            4.3.1.4 紫外可见漫反射(DRS)分析第68-69页
        4.3.2 催化剂用量对TiO_2/GO吸附/光催化性能的影响第69-70页
        4.3.3 溶液pH值对TiO_2/GO吸附/光催化性能的影响第70-72页
        4.3.4 TiO_2/GO和TiO_2的吸附/光催化性能比较第72-73页
        4.3.5 TiO_2/GO催化剂的抑制作用分析第73-74页
        4.3.6 光催化实验前后TiO_2/GO的FTIR分析第74-75页
        4.3.7 光催化剂的重复使用性第75页
    4.4 本章小结第75-77页
结论第77-79页
参考文献第79-87页
附录Ⅰ第87-88页
附录Ⅱ第88-89页
致谢第89-90页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第90-91页

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