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常温常压CWPO多金属催化剂的制备及性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 前言第10-23页
    1.1 腈纶废水处理现状及研究进展第10-14页
        1.1.1 腈纶生产工艺第10-12页
        1.1.2 干法腈纶废水的产生及其特点第12页
        1.1.3 腈纶废水处理现状及工艺研究进展第12-14页
    1.2 常温常压催化湿式过氧化氢技术第14-18页
        1.2.1 常温常压催化湿式过氧化氢技术发展进程第14-16页
        1.2.2 催化湿式过氧化氢氧化反应机理第16-18页
    1.3 CWPO 催化剂的研究第18-20页
        1.3.1 催化剂分类第18-19页
        1.3.2 催化剂研究现状第19-20页
    1.4 CWPO 技术的应用第20-21页
    1.5 论文的研究目标和研究内容第21-23页
        1.5.1 研究目标第21-22页
        1.5.2 研究内容第22-23页
第二章 实验部分第23-28页
    2.1 实验试剂第23-24页
    2.2 实验仪器第24页
    2.3 催化剂的制备第24-25页
        2.3.1 活性炭预处理第24页
        2.3.2 催化剂的制备方法第24-25页
    2.4 催化剂表征第25-26页
        2.4.1 氮吸附仪(BET)分析第25页
        2.4.2 X 射线衍射(XRD)分析第25页
        2.4.3 透射电镜(TEM)分析第25-26页
    2.5 CWPO 实验方法第26-27页
        2.5.1 实验废水来源及其各项指标第26页
        2.5.2 催化剂性能测试第26-27页
    2.6 催化剂的性能评价第27页
    2.7 常规项目的测定方法第27-28页
第三章 单金属催化剂的制备及催化性能研究第28-49页
    3.1 催化剂制备的可行性研究第28-35页
        3.1.1 催化剂活性组分的选择第28-30页
        3.1.2 催化剂载体的选择第30-33页
        3.1.3 催化剂制备方法的选择第33-35页
    3.2 单金属制备条件对催化剂活性的影响第35-40页
        3.2.1 烘干温度对催化剂活性的影响第35-36页
        3.2.2 考察浸渍浓度对催化剂活性的影响第36-38页
        3.2.3 浸渍时间对催化剂活性的影响第38-39页
        3.2.4 焙烧温度对催化剂活性的影响第39-40页
    3.3 反应条件的优化第40-45页
        3.3.1 反应时间第40-41页
        3.3.2 H2O2加入量第41-42页
        3.3.3 催化剂加入量第42-43页
        3.3.4 氧化方式的优化第43-45页
    3.4 单金属催化剂稳定性研究第45-47页
        3.4.1 单金属催化剂重复使用率第45页
        3.4.2 单金属金属离子溶出量第45-47页
    3.5 Co/AC 催化剂 XRD 表征第47页
    3.6 本章小结第47-49页
第四章 多金属催化剂的制备及催化性能研究第49-64页
    4.1 稀土元素 Ce 作用的确定第49-51页
    4.2 两种金属复配第51-61页
        4.2.1 负载顺序的考察第51-52页
        4.2.2 浸渍顺序对催化活性的影响第52页
        4.2.3 金属配比对催化活性的影响第52-54页
        4.2.4 Cu-Ce/AC、Mn-Ce/AC、Fe-Ce/AC 催化剂的稳定性研究第54-55页
        4.2.5 Cu-Ce/AC、Mn-Ce/AC、Fe-Ce/AC 催化剂的表征第55-59页
        4.2.6 Mn-Ce/AC 催化剂及再生后 CWPO 法处理腈纶聚合废水第59-61页
    4.3 三金属复配第61-62页
        4.3.1 Fe-Cu-Ce/AC、Fe-Mn-Ce/AC、Cu-Mn-Ce/AC 催化剂的制备第61-62页
        4.3.2 Fe-Mn-Ce/AC 催化剂 TEM 测试第62页
    4.4 本章小结第62-64页
第五章 结论第64-66页
    5.1 结论第64-65页
    5.2 建议第65-66页
参考文献第66-71页
附录第71-80页
致谢第80页

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