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磁性稀土催化剂制备及催化臭氧降解医药废水的性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 课题背景第12-13页
    1.2 典型医药废水污染物及其危害第13页
        1.2.1 含左旋多巴废水的特性及其危害第13页
        1.2.2 含水杨酸废水的特性及其危害第13页
    1.3 常用的医药废水处理的高级氧化技术第13-15页
        1.3.1 湿式氧化第13-14页
        1.3.2 光化学氧化第14页
        1.3.3 电化学氧化第14-15页
        1.3.4 超声氧化法第15页
        1.3.5 化学氧化第15页
    1.4 催化臭氧氧化技术第15-17页
        1.4.1 臭氧氧化技术第15页
        1.4.2 催化臭氧氧化技术第15-17页
        1.4.3 催化臭氧氧化技术的前景第17页
    1.5 稀土催化臭氧氧化技术第17-20页
        1.5.1 稀土元素第17-18页
        1.5.2 稀土催化臭氧氧化效能研究第18-19页
        1.5.3 稀土催化臭氧氧化机理研究第19页
        1.5.4 稀土催化臭氧氧化技术前景第19-20页
    1.6 磁性稀土臭氧催化剂的研究第20-22页
        1.6.1 磁性稀土臭氧催化剂的结构特点第20-21页
        1.6.2 磁性稀土臭氧催化剂的制备思路第21-22页
        1.6.3 磁性稀土臭氧催化剂的前景及展望第22页
    1.7 课题研究内容及创新点第22-24页
        1.7.1 存在问题第22页
        1.7.2 研究内容第22-23页
        1.7.3 技术路线第23页
        1.7.4 课题创新之处第23-24页
第二章 实验装置与分析测试方法第24-31页
    2.1 实验材料和仪器第24-26页
        2.1.1 实验材料第24页
        2.1.2 实验仪器第24-26页
    2.2 实验过程第26-27页
    2.3 催化剂的制备第27-28页
    2.4 分析测试方法第28-31页
        2.4.1 两种目标污染物的液相色谱方法第28页
        2.4.2 中间产物的测定第28-29页
        2.4.3 模拟废水处理过程中CODcr及TOC的测定第29页
        2.4.4 液相和气相中臭氧浓度的测定第29页
        2.4.5 小分子酸及阴离子浓度的测定第29页
        2.4.6 催化剂的表征第29-31页
第三章 磁性三氧化二钆催化剂催化臭氧氧化降解左旋多巴的研究第31-43页
    3.1 工艺参数的影响第31-37页
        3.1.1 pH的影响第31-32页
        3.1.2 L-DOPA初始浓度的影响第32-34页
        3.1.3 臭氧投加量的影响第34-35页
        3.1.4 磁性三氧化二钆催化剂的影响第35-37页
    3.2 矿化效率第37-38页
    3.3 催化剂的表征第38-41页
        3.3.1 X射线衍射(XRD)分析第38-39页
        3.3.2 透射电镜(TEM)分析第39-40页
        3.3.3 催化剂组成元素(EDX)的分析第40页
        3.3.4 傅立叶红外光谱(FT-IR)分析第40-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第四章 磁性二氧化铈催化剂催化臭氧氧化降解水杨酸的研究第43-60页
    4.1 工艺参数的优化第43-53页
        4.1.1 pH的影响第43-45页
        4.1.2 SA初始浓度的影响第45-47页
        4.1.3 臭氧投加量的影响第47-49页
        4.1.4 催化物质的影响第49-51页
        4.1.5 Fe_3O_4@SiO_2@CeO_2投加量的影响第51-53页
    4.2 中间产物及可能的降解路径第53-55页
        4.2.1 中间产物及分子酸的检测第53-55页
        4.4.2 SA可能降解路径分析第55页
    4.3 催化剂的表征第55-58页
        4.3.1 X射线衍射(XRD)分析第55-56页
        4.3.2 透射电镜(TEM)分析第56-57页
        4.3.3 催化剂组成元素(EDX)的分析第57页
        4.3.4 傅立叶红外光谱(FT-IR)分析第57-58页
    4.4 Fe_3O_4@SiO_2@CeO_2在催化臭氧化中的作用第58页
    4.5 本章小结第58-60页
第五章 磁性二氧化铈催化臭氧氧化降解水杨酸的表观、初始阶段的动力学的研究对比第60-69页
    5.1 气-液反应的动力学特征第60-61页
        5.1.1 物理吸收第60页
        5.1.2 化学吸收第60-61页
    5.2 气-液反应的动力学模型分类第61-62页
    5.3 催化臭氧降解水杨酸的动力学模型类别第62页
    5.4 表观速率常数K_(sp)和初始阶段速率常数k_i的对比研究第62-67页
        5.4.1 表观速率常数K_(sp)第62-63页
        5.4.2 初始阶段的速率常数K_i第63-65页
        5.4.3 速率常数K_(sp)和速率常数k_i受工艺参数影响的对比第65-67页
    5.5 本章小结第67-69页
第六章 结论与建议第69-72页
    6.1 结论第69-71页
    6.2 建议第71-72页
参考文献第72-82页
致谢第82-83页
攻读学位期间发表的学术论文目录第83页

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