致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 课题背景 | 第14-15页 |
1.2 印染废水概述 | 第15-20页 |
1.2.1 印染废水的来源 | 第15-16页 |
1.2.2 废水的特点 | 第16页 |
1.2.3 废水的危害 | 第16-17页 |
1.2.4 废水治理技术 | 第17-20页 |
1.3 Fenton技术概述 | 第20-24页 |
1.3.1 Fenton反应原理 | 第20-21页 |
1.3.2 Fenton技术影响因素 | 第21-22页 |
1.3.3 Fenton技术的发展 | 第22-24页 |
1.4 非均相Fenton技术研究发展 | 第24-27页 |
1.4.1 非均相Fenton技术概述 | 第24-25页 |
1.4.2 非均相Fenton反应机理 | 第25页 |
1.4.3 非均相催化剂研究进展 | 第25-27页 |
1.5 铁氧化物催化剂研究进展 | 第27-29页 |
1.5.1 尖晶石结构 | 第27页 |
1.5.2 核壳结构 | 第27-29页 |
1.6 研究目的及内容 | 第29-31页 |
1.6.1 研究目的 | 第29页 |
1.6.2 研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验材料与方法 | 第31-39页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第31-32页 |
2.1.1 实验试剂 | 第31页 |
2.1.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.2 催化剂的制备与表征方法 | 第32-34页 |
2.2.1 制备方法 | 第32-33页 |
2.2.2 表征方法 | 第33-34页 |
2.3 催化剂性能实验 | 第34-35页 |
2.3.1 模拟废水的配制 | 第34页 |
2.3.2 紫外-可见光谱图 | 第34-35页 |
2.3.3 实验方法 | 第35页 |
2.4 橙黄Ⅱ检测分析方法 | 第35-39页 |
2.4.1 标准曲线 | 第35-36页 |
2.4.2 去除率的测定方法 | 第36页 |
2.4.3 TOC测定方法 | 第36-37页 |
2.4.4 全光谱扫描 | 第37页 |
2.4.5 催化剂溶出铁的测定 | 第37页 |
2.4.6 反应动力学分析方法 | 第37-39页 |
第三章 催化剂的制备和表征 | 第39-57页 |
3.1 催化剂制备与参数优化 | 第39-47页 |
3.1.1 制备方法优化 | 第39-44页 |
3.1.2 制备参数优化 | 第44-46页 |
3.1.3 掺杂金属比选 | 第46-47页 |
3.2 催化剂的表征 | 第47-55页 |
3.2.1 扫描电子显微镜分析 | 第48-49页 |
3.2.2 X-射线光电子能谱(XPS)分析 | 第49-50页 |
3.2.3 X-射线衍射(XRD)分析 | 第50-51页 |
3.2.4 比表面积(BET)分析 | 第51-52页 |
3.2.5 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第52-53页 |
3.2.6 磁滞(B-H)回线分析 | 第53-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 CoO-Fe_3O_4/H_2O_2体系降解橙黄Ⅱ | 第57-74页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 不同体系降解橙黄Ⅱ | 第57-58页 |
4.3 影响因素研究 | 第58-62页 |
4.3.1 催化剂投加量的优化 | 第58-59页 |
4.3.2 H_2O_2投加量的优化 | 第59-60页 |
4.3.3 初始pH值的优化 | 第60-62页 |
4.4 反应机理研究 | 第62-69页 |
4.4.1 TOC分析 | 第62-63页 |
4.4.2 紫外-可见(UV-vis)全波长扫描 | 第63-64页 |
4.4.3 溶出铁及均相体系贡献率 | 第64-66页 |
4.4.4 自由基捕获试验 | 第66-67页 |
4.4.5 反应机理讨论 | 第67-69页 |
4.5 催化剂重复使用稳定性研究 | 第69-72页 |
4.5.1 性能分析 | 第69-70页 |
4.5.2 溶出铁分析 | 第70-71页 |
4.5.3 B-H回线分析 | 第71-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-77页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第85页 |