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废旧线路板用于非均相Fenton体系去除难降解有机物的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-33页
   ·研究背景第11-14页
     ·电子电器废弃物的产生及管理概况第11-13页
     ·电子电器废弃物的基本组成第13-14页
     ·电子电器废弃物处置的环境风险第14页
   ·废旧线路板的处理现状第14-18页
     ·传统方法回收废旧线路板第14-16页
     ·废旧线路板的新型回收利用方法第16-18页
   ·非均相Fenton催化剂的研究进展第18-30页
     ·零价铁第19-22页
     ·铁的氧化物第22-25页
     ·过渡金属掺杂的铁氧化物第25-26页
     ·非铁系金属催化剂第26-28页
     ·天然物质或固体废弃物第28-30页
   ·本研究的目的、意义和主要内容第30-33页
第二章 WPCBs用于Fenton体系催化去除吡啶的研究第33-66页
   ·引言第33-34页
   ·实验方法第34-38页
     ·实验用水第34页
     ·主要试剂及设备第34页
     ·催化剂的获得第34-36页
     ·Fenton反应实验步骤第36页
     ·分析方法第36-37页
     ·计算方法第37-38页
   ·催化剂的表征第38-43页
     ·WPCBs的表征第38-40页
     ·Cu系、Fe系、Mn系催化剂的表征第40-43页
   ·WPCBs的催化性能的验证第43-44页
   ·不同催化剂去除吡啶效果的比较第44-47页
     ·不同煅烧温度下Cu_3Mo_2O_9催化降解吡啶的效果第44-45页
     ·Cu系、Fe系、Mn系催化剂对吡啶降解效果的比较第45-47页
   ·WPCBs催化H_2O_2去除吡啶的影响因素第47-56页
     ·WPCBs投加量的影响第47-48页
     ·H_2O_2投加量的影响第48-51页
     ·起始pH对吡啶去除率的影响第51-56页
     ·温度对吡啶去除率的影响第56页
   ·WPCBs催化去除吡啶的反应机理探究第56-64页
     ·WPCBs/H_2O_2非均相Fenton反应机理的确认第56-59页
     ·WPCBs/H_2O_2Fenton体系活性氧自由基种类的鉴别第59-62页
     ·吡啶降解中间产物和机理的初步分析第62-64页
   ·WPCBs稳定性第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第三章 WPCBs/H_2O_2催化去除吡啶过程中Cu的浸出规律研究第66-97页
   ·引言第66页
   ·实验步骤及分析方法第66-67页
   ·Cu(I/II)浸出反应的基本原理第67-68页
   ·Cu(I/II)浸出的影响因素第68-74页
     ·WPCBs投加量的影响第68-70页
     ·H_2O_2投加量的影响第70-72页
     ·起始pH的影响第72页
     ·反应温度的影响第72-74页
   ·Cu的浸出机理探究第74-92页
     ·吡啶浓度与Cu浸出量之间的相关关系第74-79页
     ·Cu浸出的驱动因素探究第79-85页
     ·Cu浸出的抑制因素探究第85-92页
   ·Cu的浸出量与吡啶浓度的数量关系第92-94页
     ·Cu最大浸出量与吡啶起始浓度的数量关系第92页
     ·Cu浸出量与吡啶去除量的数量关系第92-94页
   ·Cu粉与WPCBs粉末催化去除吡啶过程中Cu浸出规律的比较第94-96页
   ·本章小结第96-97页
第四章 WPCBs/H_2O_2去除吡啶的动力学研究第97-106页
   ·引言第97页
   ·L-H模型第97-100页
   ·E-R模型第100-103页
   ·WPCBs/H_2O_2催化去除吡啶的表观活化能、焓变和熵变第103-105页
   ·本章小结第105-106页
第五章 WPCBs/H_2O_2对不同污染物的去除效果比较第106-118页
   ·引言第106页
   ·实验步骤及分析方法第106-108页
   ·WPCBs/H_2O_2对苯酚的去除效果第108-111页
   ·WPCBs/H_2O_2对亚甲基蓝、甲基橙、刚果红的脱色效果第111-117页
   ·本章小结第117-118页
第六章 结论与建议第118-121页
   ·结论第118-119页
   ·创新点第119页
   ·建议第119-121页
参考文献第121-135页
攻读博士学位期间发表论文和参加科研情况第135-136页
致谢第136-137页

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