摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 引言 | 第12-14页 |
2 文献综述 | 第14-42页 |
·含酚废水和染料废水的研究现状 | 第14-21页 |
·含酚废水和染料废水的常用处理方法 | 第15-21页 |
·纳米金属材料的特性及其制备方法 | 第21-36页 |
·纳米材料的特性 | 第22-25页 |
·纳米金属及合金的制备 | 第25-36页 |
·纳米铁微粒的物理制备方法 | 第25-30页 |
·纳米铁微粒的化学制备方法 | 第30-35页 |
·其他方法 | 第35-36页 |
·纳米金属材料在治理环境污染方面的应用 | 第36-42页 |
·纳米铁颗粒降解氯代有机污染物 | 第36-39页 |
·脱氮、脱硝 | 第39-40页 |
·高氯酸盐的还原 | 第40页 |
·重金属离子 | 第40-41页 |
·纳米金属铁应用于治理被污染土壤 | 第41-42页 |
3 研究内容、研究方法和实验技术路线 | 第42-44页 |
·研究内容 | 第42页 |
·研究方法与技术路线 | 第42-44页 |
4 纳米铁对TCP 的降解研究 | 第44-52页 |
·试剂与仪器 | 第44页 |
·纳米铁粉末的制备 | 第44页 |
·纳米铁颗粒的形态表征 | 第44-45页 |
·纳米铁对TCP 的降解及降解率的分析测定 | 第45页 |
·降解条件的优化 | 第45-50页 |
·纳米铁用量对TCP 降解率的影响 | 第45-46页 |
·H_20_2 浓度对TCP 降解率的影响 | 第46-47页 |
·溶液pH 对TCP 降解率的影响 | 第47-49页 |
·温度对TCP 降解率的影响 | 第49页 |
·离子强度对TCP 降解率的影响 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-52页 |
5 负载纳米金属材料对甲基橙的降解研究 | 第52-70页 |
·试剂与仪器 | 第52页 |
·负载型纳米金属材料的制备 | 第52-53页 |
·负载型纳米金属Fe、Ni 的制备 | 第52-53页 |
·负载型复合纳米金属Fe-Ni、Fe-Pd 的制备 | 第53页 |
·合成的负载纳米金属材料的形态表征 | 第53-58页 |
·阳离子树脂表面负载Fe、Ni 的表征 | 第54-56页 |
·阳离子树脂表面负载Fe-Ni、Fe-Pd 的表征 | 第56-58页 |
·负载纳米金属 Fe 对甲基橙的降解及降解率的分析测定 | 第58-64页 |
·甲基橙的光谱分析 | 第58-59页 |
·负载纳米Fe 降解甲基橙条件的优化 | 第59-63页 |
·FeS0_4:树脂(质量比)对甲基橙降解率的影响 | 第59页 |
·负载纳米铁加入量对甲基橙降解率的影响 | 第59-60页 |
·溶液pH 对甲基橙降解率的影响 | 第60-61页 |
·反应温度对甲基橙降解率的影响 | 第61-62页 |
·Na_2S0_4 对甲基橙降解率的影响 | 第62-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
·负载纳米金属 Ni、Fe-Ni、Fe-Pd 对甲基橙的降解及降解率的分析测定 | 第64-70页 |
·负载纳米金属Ni 对甲基橙的降解研究 | 第64-65页 |
·负载纳米金属Fe-Ni 对甲基橙的降解研究 | 第65-66页 |
·溶液pH 及负载纳米金属Fe-Ni 中Ni 含量对甲基橙降解率的影响 | 第65-66页 |
·负载纳米金属Fe-Ni 用量对甲基橙降解率的影响 | 第66页 |
·负载纳米金属Fe-Pd 对甲基橙降解率的影响 | 第66-67页 |
·负载纳米金属Fe、Ni、Fe-Ni、Fe-Pd 对甲基橙降解的比较研究 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-70页 |
6 负载纳米金属材料对其它偶氮染料的降解研究 | 第70-84页 |
·试剂与仪器 | 第70-71页 |
·纳米金属材料对偶氮染料的降解及降解率的分析测定 | 第71-77页 |
·负载纳米金属Fe 对偶氮染料的降解 | 第74-75页 |
·负载纳米金属Ni 对偶氮染料的降解 | 第75-76页 |
·负载纳米金属Fe-Ni 对偶氮染料的降解 | 第76页 |
·负载纳米金属Fe-Pd 对偶氮染料的降解 | 第76-77页 |
·小结 | 第77-79页 |
·降解过程中的物料平衡 | 第79-80页 |
·负载纳米金属的再生 | 第80-84页 |
7 结论与展望 | 第84-86页 |
·主要结论 | 第84-85页 |
·问题和展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-99页 |
作者简历 | 第99-100页 |
学位论文数据集 | 第100页 |