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改性活性炭纤维催化过一硫酸氢盐降解水中活性黑5

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第13-27页
    1.1 偶氮染料的危害及相应废水的处理方法第13-14页
        1.1.1 偶氮染料的种类及其危害第13页
        1.1.2 含偶氮染料废水的处理第13-14页
    1.2 基于过—硫酸氢盐的高级氧化技术第14-17页
        1.2.1 UV激活第15页
        1.2.2 过渡金属激活第15-17页
    1.3 活性炭纤维在高级氧化领域的应用第17-25页
        1.3.1 活性炭纤维研究现状第18-19页
        1.3.2 碳材料表面改性第19-23页
        1.3.3 碳材料表面官能团表征方法第23-25页
    1.4 选题思路与研究内容第25-27页
        1.4.1 选题思路第25页
        1.4.2 研究内容第25-27页
2 改性活性炭纤维的制备与表征第27-36页
    2.1 引言第27页
    2.2 材料与方法第27-29页
        2.2.1 实验材料第27页
        2.2.2 实验步骤第27-28页
        2.2.3 分析方法第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-34页
        2.3.1 改性ACF比表面积和孔径分布第29-30页
        2.3.2 改性ACF表观形态第30-31页
        2.3.3 改性ACF的元素组成第31-32页
        2.3.4 改性ACF的表面官能团第32-34页
    2.4 本章小结第34-36页
3 改性活性炭纤维催化PMS降解偶氮染料第36-47页
    3.1 引言第36页
    3.2 材料与方法第36-37页
        3.2.1 实验材料第36页
        3.2.2 实验步骤第36-37页
        3.2.3 分析方法第37页
    3.3 结果与讨论第37-45页
        3.3.1 改性活性炭纤维吸附AO7和RB5第37-39页
        3.3.2 改性ACF催化PS/PMS/H_2O_2氧化降解AO7和RB5第39-42页
        3.3.3 PMS投加量对ACF-NH催化降解RB5的影响第42-43页
        3.3.4 ACF-NH投加量对ACF-NH催化降解RB5的影响第43-44页
        3.3.5 RB5浓度对ACF-NH催化降解RB5的影响第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
4 ACF表面元素存在状态对其催化能力的影响第47-56页
    4.1 引言第47页
    4.2 材料与方法第47-48页
        4.2.1 实验材料第47页
        4.2.2 分析方法第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-54页
        4.3.1 ACF表面C元素状态对其催化能力的影响第48-50页
        4.3.2 ACF表面O元素状态对其催化能力的影响第50-52页
        4.3.3 ACF表面N元素状态对其催化能力的影响第52-54页
    4.4 本章小结第54-56页
5 ACF-NH催化PMS降解RB5机理探讨第56-66页
    5.1 引言第56页
    5.2 材料与方法第56-57页
        5.2.1 实验材料第56页
        5.2.2 实验步骤第56-57页
        5.2.3 分析方法第57页
    5.3 结果与讨论第57-65页
        5.3.1 RB5紫外可见光谱变化第57-59页
        5.3.2 ACF-NH/PMS体系投加方式的探讨第59-60页
        5.3.3 ACF-NH/PMS体系活性物种和反应位点第60-62页
        5.3.4 ACF-NH/PMS对双染料体系的降解第62-63页
        5.3.5 ACF-NH的重复利用性与可再生性第63-65页
    5.4 本章小结第65-66页
6 结论与建议第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 创新点第67页
    6.3 建议第67-68页
参考文献第68-77页
致谢第77-78页
个人简历第78页
攻读硕士期间发表和撰写的论文第78页
获奖情况第78页

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