摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 锰氧化物简介 | 第12-14页 |
1.2 水钠锰矿 | 第14-18页 |
1.2.1 水钠锰矿的简介 | 第15页 |
1.2.2 水钠锰矿的应用 | 第15-17页 |
1.2.3 水钠锰矿的制备 | 第17-18页 |
1.3 有机染料 | 第18-21页 |
1.3.1 我国水资源状况简介 | 第18页 |
1.3.2 有机染料简介 | 第18-19页 |
1.3.3 染料废水的处理技术 | 第19-21页 |
1.4 本论文研究内容及创新之处 | 第21-23页 |
第2章 高纯微米花型水钠锰矿的制备与表征 | 第23-34页 |
2.0 引言 | 第23页 |
2.1 实验部分 | 第23-25页 |
2.1.1 原料试剂及仪器 | 第23-24页 |
2.1.2 水钠锰矿的制备 | 第24页 |
2.1.3 水钠锰矿的表征 | 第24-25页 |
2.2 结果与分析 | 第25-31页 |
2.2.1 络合剂种类的影响 | 第25-26页 |
2.2.2 络合剂EDTA-2Na的量对产物的影响 | 第26-28页 |
2.2.3 NaOH的浓度对产物的影响 | 第28-29页 |
2.2.4 NaOH的滴加速度对产物的影响 | 第29-31页 |
2.3 其他表征结果 | 第31-33页 |
2.3.1 红外表征 | 第31页 |
2.3.2 热重表征 | 第31-32页 |
2.3.3 比表面积 | 第32-33页 |
2.4 微米花型水钠锰矿的形成机理 | 第33页 |
2.5 小结 | 第33-34页 |
第3章 水钠锰矿对有机染料罗丹明B的降解研究 | 第34-48页 |
3.1 前言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 实验原料 | 第34页 |
3.2.2 实验仪器 | 第34-35页 |
3.2.3 RhB的降解 | 第35-36页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第36-42页 |
3.3.1 RhB的浓度对降解效率的影响 | 第36-38页 |
3.3.2 体系pH对降解效率的影响 | 第38-40页 |
3.3.3 水钠锰矿的用量对降解效率的影响 | 第40-42页 |
3.4 降解机理的研究 | 第42-46页 |
3.4.1 有无光照的影响 | 第42-43页 |
3.4.2 自由基捕获剂的影响 | 第43页 |
3.4.3 空气中氧气的影响 | 第43-44页 |
3.4.4 样品中锰元素价态的变化 | 第44-45页 |
3.4.5 溶液中Mn~(2+)含量的变化 | 第45-46页 |
3.5 水钠锰矿的回收重复利用 | 第46页 |
3.6 小结 | 第46-48页 |
第4章 不同碱金属离子掺杂水钠锰矿降解RhB性能研究 | 第48-59页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 实验药品 | 第48页 |
4.2.2 实验仪器 | 第48-49页 |
4.2.3 掺杂不同碱金属离子的水钠锰矿的制备 | 第49页 |
4.3 产物的表征 | 第49页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第49-55页 |
4.4.1 X射线粉末衍射 | 第49-50页 |
4.4.2 傅里叶红外光谱 | 第50-51页 |
4.4.3 热重分析 | 第51-52页 |
4.4.4 比表面积及孔径分布 | 第52-54页 |
4.4.5 场发射扫描电子显微镜 | 第54-55页 |
4.4.6 水钠锰矿的锰氧化度测定(AOS) | 第55页 |
4.5 不同碱金属水钠锰降解RhB实验 | 第55-58页 |
4.6 小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的学士论文目录 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |