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复合型金属催化剂的制备及臭氧催化氧化对抗生素的降解和机理研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 抗生素的使用及水体中污染现状第17-18页
    1.2 抗生素类污水的常用处理方法第18-19页
        1.2.1 生物法降解第18页
        1.2.2 非生物法降解第18-19页
    1.3 臭氧氧化技术第19-24页
        1.3.1 臭氧的理化特性第19-20页
        1.3.2 臭氧氧化技术处理污水第20-21页
        1.3.3 催化臭氧氧化技术第21-24页
    1.4 研究的目的及意义第24-27页
        1.4.1 研究的目的第24页
        1.4.2 研究的内容第24-25页
        1.4.3 研究路线第25页
        1.4.4 创新点第25-27页
第二章 实验装置及方法第27-37页
    2.1 实验装置和材料第27-29页
        2.1.1 工艺流程第27-28页
        2.1.2 实验仪器第28页
        2.1.3 实验材料第28-29页
    2.2 催化剂的制备及表征手段第29-31页
        2.2.1 催化剂的制备方法第29-30页
        2.2.2 BET测试第30页
        2.2.3 XRD测试第30页
        2.2.4 ICP测试第30页
        2.2.5 SEM测试第30-31页
        2.2.6 XPS测试第31页
        2.2.7 红外FT-IR测试第31页
    2.3 实验方法和分析检测手段第31-34页
        2.3.1 臭氧氧化和吸附实验第31页
        2.3.2 吸附实验第31-32页
        2.3.3 催化臭氧氧化实验第32页
        2.3.4 常用监测方法第32页
        2.3.5 臭氧化指数第32-33页
        2.3.6 有效接触时间第33页
        2.3.7 自由基检测第33页
        2.3.8 土霉素浓度检测第33-34页
        2.3.9 GC-MS/LC-MS第34页
    2.4 本章总结第34-37页
第三章 复合金属催化剂筛选及对土霉素的降解条件优化和机理探究第37-65页
    3.1 催化剂的表征第37-46页
        3.1.1 XRD测试结果第37-38页
        3.1.2 SEM测试结果第38-40页
        3.1.3 ICP测试结果第40-41页
        3.1.4 催化剂孔道结构分析结果第41-43页
        3.1.5 XPS测试结果第43-44页
        3.1.6 红外数据分析第44-45页
        3.1.7 表面羟基测试第45-46页
    3.2 催化剂的活性对比第46-49页
        3.2.1 臭氧氧化处理土霉素第46页
        3.2.2 催化剂催化剂活性对比第46-48页
        3.2.3 自由基测试第48-49页
    3.3 催化臭氧最优运行参数研究第49-61页
        3.3.1 进水COD值的影响第49-50页
        3.3.2 pH值的影响第50-51页
        3.3.3 有效接触时间的影响第51-52页
        3.3.4 臭氧投加量的探究第52-53页
        3.3.5 稳定性实验第53-55页
        3.3.6 碳酸根离子的影响第55-56页
        3.3.7 磷酸根和磷酸氢根离子的影响第56-57页
        3.3.8 土霉素降解途径分析第57-58页
        3.3.9 土霉素降解路径的分析第58-61页
    3.4 本章总结第61-65页
第四章 非均相催化臭氧处理畜禽废水的处理效果第65-71页
    4.1 实验背景第65页
    4.2 畜禽废水的处理效果研究究第65-66页
    4.3 畜禽废水的处理优化第66-68页
        4.3.1 臭氧投加量最优研究第67页
        4.3.2 有效接触时间最优研究第67-68页
    4.4 本章总结第68-71页
第五章 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-81页
研究成果及发表的学术论文第81-83页
作者与导师简介第83-85页
附件第85-86页

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