中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-33页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 重金属离子废水的处理方法 | 第11-14页 |
1.2.1 化学法 | 第11-12页 |
1.2.2 反渗透法 | 第12页 |
1.2.3 电解法 | 第12页 |
1.2.4 吸附法 | 第12-13页 |
1.2.5 光催化还原法 | 第13-14页 |
1.3 基于功能型四氧化三铁杂化材料及微生物在含Cr(Ⅵ)废水处理中的应用 | 第14-24页 |
1.3.1 功能型四氧化三铁杂化材料概述 | 第14-15页 |
1.3.2 功能型四氧化三铁杂化材料的研究进展及应用 | 第15-21页 |
1.3.3 微生物在处理重金属废水中的研究进展及应用 | 第21-24页 |
1.4 基于无机纳米杂化半导体光催化剂在含Cr(Ⅵ)废水处理中的应用 | 第24-31页 |
1.4.1 无机纳米杂化半导体光催化剂概述 | 第24-25页 |
1.4.2 无机纳米杂化半导体光催化剂研究进展 | 第25-26页 |
1.4.3 无机纳米杂化半导体光催化剂在工业废水处理中的应用 | 第26-31页 |
1.5 论文选题的意义和研究内容 | 第31-33页 |
1.5.1 论文选题的意义 | 第31页 |
1.5.2 本论文研究内容 | 第31-32页 |
1.5.3 本论文的创新点 | 第32-33页 |
第二章 制备性能独特的具有磁性的生物复合纳米材料高效去除水体中的六价铬离子 | 第33-44页 |
2.1 引言 | 第33-35页 |
2.2 实验部分 | 第35-37页 |
2.2.1 试剂及测试仪器 | 第35页 |
2.2.2 氨基修饰的Fe3O4@mSiO2纳米粒子的制备 | 第35-37页 |
2.2.3 生物复合纳米BFSM的合成 | 第37页 |
2.2.4 Cr(Ⅵ)还原与固定实验 | 第37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-43页 |
2.3.1 微生物B. subtilis ATCC-6633 降解Cr(Ⅵ) | 第37-39页 |
2.3.2 纳米微球的表征 | 第39-42页 |
2.3.3 Cr(Ⅵ)降解实验 | 第42-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 制备独特的柔性电纺碳纳米纤维/硫化锡核/鞘膜光催化快速处理含Cr(Ⅵ)的废水 | 第44-56页 |
3.1 引言 | 第44-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-48页 |
3.2.1 试剂及测试仪器 | 第46页 |
3.2.2 CNF@SnS_2杂化膜的制备 | 第46-47页 |
3.2.3 光催化还原Cr(Ⅵ) | 第47页 |
3.2.4 总铬去除 | 第47-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-55页 |
3.3.1 CNF@SnS_2杂化膜的形貌和结构表征 | 第48-51页 |
3.3.2 CNF@SnS_2杂化膜对含Cr(Ⅵ)废水降解性能表征 | 第51-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 新型功能化杂化纳米管C@MoS_2/SnS_2的制备及其对含Cr(Ⅵ)废水的可见光催化与还原 | 第56-68页 |
4.1 引言 | 第56-58页 |
4.2 实验部分 | 第58-60页 |
4.2.1 试剂及测试仪器 | 第58页 |
4.2.2 前驱体MoO_3-EDA制备 | 第58-59页 |
4.2.3 C@MoS_2/SnS_2纳米管和MoS_2纳米微球的制备 | 第59页 |
4.2.4 光催化还原Cr(Ⅵ) | 第59页 |
4.2.5 总铬去除 | 第59-60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-66页 |
4.3.1 材料的表征 | 第60-63页 |
4.3.2 光催化还原 | 第63-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
5.1 本文总结 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-88页 |
攻读学位期间论文发表和整理情况 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |