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基于铁/碳元素活化过氧单硫酸盐对罗丹明B的脱色降解研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 染料废水的危害及处理方法第17-20页
        1.2.1 染料废水的危害第17页
        1.2.2 染料废水的处理方法第17-20页
    1.3 高级氧化技术对染料废水的处理现状第20-23页
        1.3.1 光化学氧化第20-21页
        1.3.2 催化湿式氧化第21页
        1.3.3 声化学氧化第21-22页
        1.3.4 Fenton氧化第22页
        1.3.5 其他氧化方法第22-23页
    1.4 基于铁、碳元素和过氧单硫酸盐的高级氧化技术对染料的处理现状第23-26页
        1.4.1 基于过氧单硫酸盐的高级氧化技术对染料的处理现状第23-24页
        1.4.2 基于铁元素的高级氧化技术对染料的处理现状第24-25页
        1.4.3 基于碳材料的高级氧化技术对染料的处理现状第25-26页
    1.5 罗丹明B染料的特征第26-27页
    1.6 本实验研究的意义和内容第27-30页
        1.6.1 研究的意义第27-28页
        1.6.2 研究的内容第28页
        1.6.3 研究的技术路线第28-30页
第二章 实验材料及方法第30-36页
    2.1 实验设备和材料第30-31页
        2.1.1 实验仪器第30页
        2.1.2 实验使用的药剂第30-31页
    2.2 实验方法第31-36页
        2.2.1 罗丹明B水溶液浓度的测定第31-32页
        2.2.2 实验试剂的配制第32-33页
        2.2.3 UV/Fe~(2+)/PMS降解RhB的实验方法第33页
        2.2.4 UV/AC/PMS降解RhB的实验方法第33-34页
        2.2.5 活性炭纤维负载柠檬酸铁活化PMS降解RhB的实验方法第34-36页
第三章 UV增强Fe2+活化过硫酸氢钾降解罗丹明B第36-49页
    3.1 引言第36页
    3.2 结果与讨论第36-48页
        3.2.1 Fe~(2+)/PMS体系以及UV辐射辅助Fe~(2+)/PMS降解RhB的研究第36-37页
        3.2.2 溶液pH值的影响第37-38页
        3.2.3 Fe~(2+)浓度的影响第38-39页
        3.2.4 PMS浓度的影响第39-40页
        3.2.5 不同初始RhB浓度的影响第40-41页
        3.2.6 自由基的鉴定第41-42页
        3.2.7 水中常见离子和腐殖酸的影响第42-45页
        3.2.8 RhB降解过程中TOC和pH的变化第45-46页
        3.2.9 协同效应第46页
        3.2.10 反应机制第46-48页
    3.3 本章小结第48-49页
第四章 紫外-活性炭协同活化过硫酸氢钾降解罗丹明B第49-60页
    4.1 引言第49页
    4.2 结果与讨论第49-59页
        4.2.1 UV-AC协同活化PMS降解RhB的有效性第49-50页
        4.2.2 初始PMS浓度对UV/AC/PMS体系降解RhB的影响第50-51页
        4.2.3 AC用量对UV/AC/PMS体系降解RhB的影响第51-52页
        4.2.4 初始pH对UV/AC/PMS体系RhB降解的影响第52-53页
        4.2.5 UV协同AC活化PMS体系中自由基的分析第53-55页
        4.2.6 UV/AC/PMS体系降解RhB的紫外可见光谱及FT-IR光谱第55-57页
        4.2.7 不同体系下RhB的矿化情况第57页
        4.2.8 UV/AC/PMS体系的稳定性第57-58页
        4.2.9 UV协同AC活化PMS降解RhB的反应机制第58-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第五章 活性炭纤维负载柠檬酸铁活化过硫酸氢钾降解罗丹明B第60-70页
    5.1 引言第60页
    5.2 结果与讨论第60-69页
        5.2.1 ACF改性前后的表征第60-61页
        5.2.2 ACF@Cit-Fe/S活化PMS降解RhB的性能第61-62页
        5.2.3 ACF@Cit-Fe/S用量的影响第62-63页
        5.2.4 PMS浓度的影响第63-64页
        5.2.5 温度的影响第64-66页
        5.2.6 反应过程中的自由基分析第66-67页
        5.2.7 ACF@Cit-Fe/S的重复使用性第67-68页
        5.2.8 ACF@Cit-Fe/S活化PMS降解RhB的反应机理第68-69页
    5.3 本章小结第69-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
        6.1.1 UV增强Fe~(2+)活化过硫酸氢钾降解罗丹明B的研究结论第70页
        6.1.2 紫外-活性炭协同活化过硫酸氢钾降解罗丹明B的研究结论第70-71页
        6.1.3 活性炭纤维负载柠檬酸铁活化过硫酸氢钾降解罗丹明B的研究结论.第71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-83页
致谢第83-84页
作者简介及读研期间主要科研成果第84页

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