学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第8-22页 |
1.1 偶氮染料的结构与应用 | 第8页 |
1.2 偶氮染料废水污染的现状与治理 | 第8-10页 |
1.3 Fenton氧化技术 | 第10-12页 |
1.3.1 均相Fenton氧化技术 | 第10-11页 |
1.3.2 非均相Fenton氧化技术研究进展 | 第11-12页 |
1.4 蛋白质纤维在产业用纺织品中的应用 | 第12-13页 |
1.5 蛋白质纤维的结构与性能 | 第13-18页 |
1.5.1 羊毛纤维的形态结构 | 第13-14页 |
1.5.2 羊毛鳞片的微观结构 | 第14-15页 |
1.5.3 羊毛纤维的理化性能 | 第15-16页 |
1.5.4 羊毛纤维的染色技术 | 第16页 |
1.5.5 蚕丝纤维的结构与性能 | 第16-17页 |
1.5.6 蛋白质纤维与金属离子的配位反应 | 第17-18页 |
1.6 问题的提出 | 第18-19页 |
1.7 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.8 本课题的目的和意义 | 第20-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-30页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第22-24页 |
2.1.1 纤维材料 | 第22页 |
2.1.2 实验试剂 | 第22页 |
2.1.3 有机染料 | 第22-23页 |
2.1.4 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 实验方法 | 第24-30页 |
2.2.1 蛋白质纤维的选取方法 | 第24-25页 |
2.2.2 蛋白质纤维铁配合物的制备方法 | 第25页 |
2.2.3 蛋白质纤维铁配合物的表征 | 第25-26页 |
2.2.4 蛋白质纤维铁配合物光催化性能的测试 | 第26-30页 |
第三章 结果与讨论 | 第30-66页 |
3.1 羊毛纤维的分类与选取 | 第30-31页 |
3.2 羊毛纤维与Fe~(3+)离子的配位反应 | 第31-34页 |
3.2.1 Fe~(3+)离子初始浓度对QFe的影响 | 第31-33页 |
3.2.2 温度对QFe值的影响 | 第33-34页 |
3.3 羊毛纤维铁配合物的表征 | 第34-39页 |
3.3.1 SEM分析 | 第34-35页 |
3.3.2 EDX分析 | 第35-36页 |
3.3.3 FTIR分析 | 第36-37页 |
3.3.4 XPS分析 | 第37-38页 |
3.3.5 XRD分析 | 第38页 |
3.3.6 DRS分析 | 第38-39页 |
3.4 羊毛纤维铁配合物对偶氮染料氧化降解反应的催化性能 | 第39-51页 |
3.4.1 催化性能的判定 | 第39-41页 |
3.4.2 Fe~(3+)离子配合量的影响 | 第41-43页 |
3.4.3 H_2O_2浓度的影响 | 第43-44页 |
3.4.4 辐射光的影响 | 第44-46页 |
3.4.5 无机盐的影响 | 第46-48页 |
3.4.6 溶液pH值的影响 | 第48-49页 |
3.4.7 重复利用性 | 第49-50页 |
3.4.8 染料催化降解反应过程分析 | 第50-51页 |
3.5 染色羊毛纤维铁配合物的制备以及催化性能 | 第51-56页 |
3.5.1 羊毛纤维酸性染料染色 | 第51-53页 |
3.5.2 染色羊毛纤维与Fe~(3+)离子的配位反应 | 第53页 |
3.5.3 染色羊毛铁配合物对染料氧化降解反应的催化性能 | 第53-56页 |
3.6 蚕丝纤维铁配合物的制备以及催化性能 | 第56-66页 |
3.6.1 蚕丝纤维铁配合物的制备 | 第57-59页 |
3.6.2 蚕丝纤维铁配合物的表征 | 第59-61页 |
3.6.3 蚕丝纤维铁配合物对染料氧化降解反应的催化性能 | 第61-66页 |
第四章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
发表论文和参加科研情况 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |