摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 多相芬顿/类芬顿氧化技术 | 第9-12页 |
1.1.1 多相类芬顿氧化技术 | 第9-10页 |
1.1.2 多相类芬顿反应机理 | 第10-11页 |
1.1.3 多相类芬顿催化剂研究进展 | 第11-12页 |
1.2 过硫酸盐活化技术 | 第12-14页 |
1.2.1 多相催化活化过硫酸盐机理 | 第13页 |
1.2.2 多相过硫酸盐催化剂研究进展 | 第13-14页 |
1.3 本论文研究内容 | 第14-16页 |
第二章 Cu基双金属氧化物的制备及类芬顿催化性能 | 第16-33页 |
2.1 引言 | 第16-17页 |
2.2 实验部分 | 第17-19页 |
2.2.1 化学试剂及仪器设备 | 第17-18页 |
2.2.2 Fe-Cu复合催化剂的制备 | 第18-19页 |
2.2.3 催化剂的表征 | 第19页 |
2.2.4 铜基复合氧化物活性测试 | 第19页 |
2.3 结果与讨论 | 第19-31页 |
2.3.1 铜基双金属氧化物的表征与分析 | 第19-25页 |
2.3.2 铜基双金属氧化物的类Fenton活性 | 第25-26页 |
2.3.3 不同类Fenton系统中的活性物种检测及反应机理分析 | 第26-30页 |
2.3.4 酸性橙II和环丙沙星的可能降解途径 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 Cu-Fe-Ni三金属复合氧化物的制备及芬顿催化性能 | 第33-39页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33页 |
3.2.1 主要试剂及仪器设备 | 第33页 |
3.2.2 Cu-Fe-Ni复合催化剂的制备 | 第33页 |
3.2.3 Cu-Fe-Ni复合催化剂活性测试 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-38页 |
3.3.1 确定最佳降解条件 | 第33-36页 |
3.3.2 活性物种检测 | 第36-38页 |
3.4 小结 | 第38-39页 |
第四章 Cu-Fe氧化物的制备及其活化过硫酸盐的催化性能 | 第39-58页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 实验部分 | 第40-42页 |
4.2.1 主要化学试剂与仪器设备 | 第40-41页 |
4.2.2 催化剂的制备 | 第41-42页 |
4.2.3 催化剂的表征 | 第42页 |
4.2.4 催化活性评估 | 第42页 |
4.2.5 分析测试方法 | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-57页 |
4.3.1 Fe-Cu氧化物的表征与分析 | 第42-47页 |
4.3.2 催化降解OFX活性 | 第47-48页 |
4.3.3 CuFe1活化过硫酸盐体系中反应条件的影响 | 第48-52页 |
4.3.4 CuFe活化过硫酸盐降解OFX的活性物质 | 第52-54页 |
4.3.5 CuFe1活化PS的可能机制 | 第54-56页 |
4.3.6 OFX可能的降解途径 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第73页 |