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负载型铁基非均相芬顿催化剂的构建及其性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第12-43页
    1.1 引言第12页
    1.2 水环境现状概述第12-15页
        1.2.1 淡水资源的需求第12-13页
        1.2.2 水污染现状第13-15页
    1.3 芬顿技术用于水处理第15-27页
        1.3.1 均相芬顿技术第15-16页
        1.3.2 非均相芬顿技术第16页
        1.3.3 铁基非均相芬顿催化剂第16-21页
        1.3.4 非均相芬顿催化剂载体第21-27页
    1.4 论文研究总体思路及主要研究内容第27-32页
        1.4.1 论文研究总体思路第27-28页
        1.4.2 主要研究内容第28-31页
        1.4.3 技术路线第31-32页
    参考文献第32-43页
2 负载型Fe~0-Fe_2O_3/OMC非均相芬顿催化剂的制备及其性能研究第43-63页
    2.1 材料与方法第44-46页
        2.1.1 实验药品第44页
        2.1.2 材料制备第44-45页
        2.1.3 分析与测试第45页
        2.1.4 催化实验第45-46页
    2.2 结果与讨论第46-56页
        2.2.1 催化剂的形态和理化性质第46-49页
        2.2.2 催化剂催化降解金橙Ⅱ第49-51页
        2.2.3 H_2O_2的分解和羟基自由基的产生第51-52页
        2.2.4 反应参数对Fe~0-Fe_2O_3/OMC催化降解金橙Ⅱ催化活性的影响第52-54页
        2.2.5 催化反应机理分析第54-56页
        2.2.6 催化剂Fe~0-Fe_2O_3/OMC的稳定性和循环性能第56页
    2.3 本章小结第56-58页
    参考文献第58-63页
3 负载型FeCu/HMS非均相芬顿催化剂的制备及其性能研究第63-88页
    3.1 材料与方法第64-66页
        3.1.1 实验药品第64页
        3.1.2 材料制备第64-65页
        3.1.3 分析与测试第65-66页
        3.1.4 催化实验第66页
    3.2 结果与讨论第66-81页
        3.2.1 催化剂的形态和理化性质第66-74页
        3.2.2 催化剂催化降解金橙Ⅱ第74-76页
        3.2.3 金橙Ⅱ水溶液的初始pH值对催化剂催化性能的影响第76-77页
        3.2.4 H_2O_2的分解和羟基自由基的产生第77-78页
        3.2.5 反应参数对FeCu/HMS催化降解金橙Ⅱ催化活性的影响第78-80页
        3.2.6 催化反应机理分析第80-81页
        3.2.7 催化剂FeCu/HMS的稳定性和循环性能第81页
    3.3 本章小结第81-83页
    参考文献第83-88页
4 不同铁铜比对FeCu/HMS非均相芬顿催化剂的性能研究第88-110页
    4.1 材料与方法第88-91页
        4.1.1 实验药品第88-89页
        4.1.2 材料制备第89页
        4.1.3 分析与测试第89-90页
        4.1.4 催化实验第90-91页
    4.2 结果与讨论第91-105页
        4.2.1 催化剂的形态和理化性质第91-95页
        4.2.2 催化剂催化降解金橙Ⅱ第95-97页
        4.2.3 金橙Ⅱ水溶液的初始pH值对催化剂催化性能的影响第97-98页
        4.2.4 H_2O_2的分解和羟基自由基的产生第98-99页
        4.2.5 反应参数对2Fe6Cu/HMS催化降解金橙Ⅱ催化活性的影响第99-101页
        4.2.6 催化反应机理分析第101-105页
        4.2.7 催化剂2Fe6Cu/HMS的稳定性和循环性能第105页
    4.3 本章小结第105-107页
    参考文献第107-110页
5 负载型FeCu/CNF非均相芬顿催化剂的制备及其性能研究第110-134页
    5.1 材料与方法第111-113页
        5.1.1 实验药品第111页
        5.1.2 材料制备第111-112页
        5.1.3 分析与测试第112-113页
        5.1.4 催化实验第113页
    5.2 结果与讨论第113-128页
        5.2.1 催化剂的形态和理化性质第113-118页
        5.2.2 催化剂催化降解金橙Ⅱ第118-120页
        5.2.3 金橙Ⅱ水溶液的初始pH值对催化剂催化性能的影响第120-122页
        5.2.4 H_2O_2的分解和羟基自由基的产生第122-124页
        5.2.5 反应参数对FeCu/CNF催化降解金橙Ⅱ催化活性的影响第124-126页
        5.2.6 催化反应机理分析第126-127页
        5.2.7 催化剂FeCu/CNF的稳定性和循环性能第127-128页
    5.3 本章小结第128-130页
    参考文献第130-134页
6 结论、创新点、建议和展望第134-137页
    6.1 结论第134-135页
    6.2 创新点第135-136页
    6.3 建议和展望第136-137页
致谢第137-138页
附录第138-140页

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