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 |