中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 SR-Fenton技术原理及研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 均相SR-Fenton | 第12-14页 |
1.2.2 非均相SR-Fenton | 第14-15页 |
1.3 纳米反应器技术原理及研究现状 | 第15-20页 |
1.3.1 纳米反应器技术原理 | 第15-16页 |
1.3.2 常见的纳米反应器结构特征 | 第16-19页 |
1.3.3 yolk-shell型纳米反应器的制备方法 | 第19-20页 |
1.4 课题的提出及主要研究内容 | 第20-23页 |
1.4.1 课题提出及研究目标 | 第20-21页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第21页 |
1.4.3 关键技术及主要创新点 | 第21页 |
1.4.4 课题来源 | 第21-23页 |
2 研究方法与实验材料 | 第23-31页 |
2.1 非均相催化材料的制备与表征 | 第23-24页 |
2.1.1 单核yolk-shell型Co_3O_4@mSiO_2纳米反应器的制备方法 | 第23页 |
2.1.2 多核yolk-shell型Co_3O_4@mSiO_2纳米反应器的制备方法 | 第23-24页 |
2.1.3 表征方法 | 第24页 |
2.2 SR-Fenton非均相催化性能及影响因素实验 | 第24-27页 |
2.2.1 催化性能研究实验方法 | 第24-26页 |
2.2.2 影响因素研究实验方法 | 第26-27页 |
2.3 SR-Fenton非均相催化降解过程及降解机理研究 | 第27-28页 |
2.3.1 吸附性能研究实验方法 | 第27页 |
2.3.2 降解性能研究实验方法 | 第27页 |
2.3.3 催化材料稳定性研究实验方法 | 第27-28页 |
2.3.4 自由基捕捉和中间产物测试实验方法 | 第28页 |
2.4 实验材料与测试方法 | 第28-31页 |
2.4.1 主要化学试剂及规格 | 第28-29页 |
2.4.2 主要实验仪器及性能参数 | 第29-30页 |
2.4.3 主要指标测试方法 | 第30-31页 |
3 非均相催化材料的制备和表征 | 第31-41页 |
3.1 材料制备 | 第31页 |
3.1.1 单核yolk-shell型纳米反应器制备 | 第31页 |
3.1.2 多核yolk-shell型纳米反应器制备 | 第31页 |
3.2 材料结构表征与分析 | 第31-38页 |
3.2.1 晶体结构(XRD) | 第31-32页 |
3.2.2 元素组成(SEM-EDS、STEM-EDX) | 第32-33页 |
3.2.3 元素价态和形态(XPS) | 第33-35页 |
3.2.4 形貌特征(SEM、STEM) | 第35-36页 |
3.2.5 比表面特征(BET) | 第36-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-41页 |
4 SR-Fenton非均相催化性能及影响因素 | 第41-53页 |
4.1 催化降解性能 | 第41-45页 |
4.1.1 苯酚及RhB催化降解性能 | 第41-43页 |
4.1.2 BPA催化降解性能 | 第43-45页 |
4.2 影响因素 | 第45-51页 |
4.2.1 pH值 | 第45-46页 |
4.2.2 反应温度 | 第46-48页 |
4.2.3 氧化剂和污染物摩尔比n_(KHSO5):n_(ROPs) | 第48-49页 |
4.2.4 催化剂投量m_(cata) | 第49-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-53页 |
5 SR-Fenton非均相催化降解过程及机理 | 第53-69页 |
5.1 催化降解过程 | 第53-57页 |
5.1.1 吸附过程 | 第53-55页 |
5.1.2 降解过程 | 第55页 |
5.1.3 催化剂的循环利用特征 | 第55-56页 |
5.1.4 催化降解过程机理分析 | 第56-57页 |
5.2 ROPS中间产物识别及降解途径分析 | 第57-68页 |
5.2.1 自由基捕捉 | 第57-58页 |
5.2.2 中间产物识别 | 第58-63页 |
5.2.3 降解途径分析 | 第63-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论与建议 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 建议 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
附录 | 第81-83页 |
A.发表学术论文与研究成果 | 第81-82页 |
B.文中术语中英文对照 | 第82-83页 |