摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 染料废水处理技术现状 | 第10-11页 |
1.2.1 生物法 | 第10页 |
1.2.2 物理法 | 第10-11页 |
1.2.3 化学法 | 第11页 |
1.3 芬顿氧化法在染料废水处理中的应用 | 第11-15页 |
1.3.1 芬顿氧化法的原理 | 第11-12页 |
1.3.2 物理辅助型芬顿氧化法 | 第12-13页 |
1.3.3 非均相芬顿氧化法 | 第13-15页 |
1.4 本课题研究目的意义及主要研究内容 | 第15-18页 |
1.4.1 研究意义 | 第15-16页 |
1.4.2 研究内容 | 第16-18页 |
第2章 实验材料与方法 | 第18-26页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第18-19页 |
2.1.1 实验试剂 | 第18页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第18-19页 |
2.2 实验方法 | 第19-23页 |
2.2.1 催化剂制备方法 | 第19-20页 |
2.2.2 催化剂表征方法 | 第20-21页 |
2.2.3 污染物的检测方法 | 第21-23页 |
2.3 实验内容 | 第23-26页 |
2.3.1 单因素实验 | 第23-24页 |
2.3.2 对比实验 | 第24页 |
2.3.3 重复利用实验 | 第24页 |
2.3.4 非均相纳米芬顿氧化处理染料废水实验研究 | 第24-26页 |
第3章 中空Fe_3O_4催化剂表征及催化性能实验 | 第26-36页 |
3.1 催化剂的表征结果 | 第26-27页 |
3.1.1 透射电子显微镜(TEM) | 第26页 |
3.1.2 X射线衍射(XRD) | 第26-27页 |
3.1.3 振动样品磁强计(VSM) | 第27页 |
3.2 不同实验条件对非均相芬顿体系降解效率的影响 | 第27-31页 |
3.2.1 反应初始pH值对降解效率的影响 | 第27-28页 |
3.2.2 催化剂投加量对降解效率的影响 | 第28-29页 |
3.2.3 H_2O_2投加量对降解效率的影响 | 第29-30页 |
3.2.4 对比实验 | 第30-31页 |
3.2.5 催化剂重复利用实验 | 第31页 |
3.3 反应动力学研究 | 第31-33页 |
3.4 降解不同种类染料废水实验研究 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-36页 |
第4章 Fe_3O_4@SiO_2@KCC催化剂表征及催化性能实验 | 第36-44页 |
4.1 催化剂的表征结果 | 第36-38页 |
4.1.1 透射电子显微镜(TEM) | 第36页 |
4.1.2 X射线衍射(XRD) | 第36-37页 |
4.1.3 振动样品磁强计(VSM) | 第37页 |
4.1.4 比表面积(BET) | 第37-38页 |
4.2 不同实验条件对非均相芬顿体系降解效率的影响 | 第38-42页 |
4.2.1 反应初始pH值对降解效率的影响 | 第38-39页 |
4.2.2 催化剂投加量对降解效率的影响 | 第39-40页 |
4.2.3 H_2O_2投加量对降解效率的影响 | 第40页 |
4.2.4 对比实验 | 第40-41页 |
4.2.5 催化剂重复利用实验 | 第41-42页 |
4.3 降解不同种类染料废水实验研究 | 第42页 |
4.4 本章小结 | 第42-44页 |
第5章 Fe_3O_4@NiSiO_3催化剂表征及催化性能实验 | 第44-52页 |
5.1 催化剂的表征结果 | 第44-46页 |
5.1.1 透射电子显微镜(TEM) | 第44-45页 |
5.1.2 X射线衍射(XRD) | 第45页 |
5.1.3 振动样品磁强计(VSM) | 第45页 |
5.1.4 比表面积(BET) | 第45-46页 |
5.2 不同实验条件对非均相芬顿体系降解效率的影响 | 第46-50页 |
5.2.1 反应初始pH值对降解效率的影响 | 第46页 |
5.2.2 催化剂投加量对降解效率的影响 | 第46-47页 |
5.2.3 H_2O_2投加量对降解效率的影响 | 第47-48页 |
5.2.4 对比实验 | 第48-49页 |
5.2.5 催化剂重复利用实验 | 第49-50页 |
5.3 降解不同种类染料废水实验研究 | 第50页 |
5.4 本章小结 | 第50-52页 |
结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |