摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 物理法 | 第14-15页 |
1.2.2 化学法 | 第15-16页 |
1.2.3 生物方法 | 第16-17页 |
1.3 基于过硫酸盐的高级氧化技术 | 第17-18页 |
1.4 研究目的及意义 | 第18页 |
1.5 研究内容 | 第18-19页 |
1.6 技术路线 | 第19-21页 |
第二章 活性炭负载CoFe_2O_4的制备与表征 | 第21-32页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 材料与方法 | 第21-24页 |
2.2.1 药品与试剂 | 第21-22页 |
2.2.2 仪器及设备 | 第22页 |
2.2.3 活性炭负载CoFe_2O_4催化剂的制备方法 | 第22-23页 |
2.2.4 活性炭负载CoFe_2O_4催化剂的优化 | 第23页 |
2.2.5 活性炭负载CoFe_2O_4催化剂的性能评价 | 第23-24页 |
2.2.6 活性炭负载CoFe_2O_4催化剂的表征 | 第24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-29页 |
2.3.1 钴添加量对催化剂的影响 | 第24-25页 |
2.3.2 水浴温度对催化剂的影响 | 第25-26页 |
2.3.3 活性炭的添加量对催化剂的影响 | 第26-27页 |
2.3.4 煅烧温度对催化剂的影响 | 第27-28页 |
2.3.5 煅烧时间对催化剂的影响 | 第28-29页 |
2.4 活性炭负载CoFe_2O_4催化剂的表征 | 第29-31页 |
2.4.1 SEM分析 | 第29页 |
2.4.2 TEM分析 | 第29-30页 |
2.4.3 EDS分析 | 第30页 |
2.4.4 XRD分析 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 活性炭负载CoFe_2O_4活化过硫酸盐降解苯胺废水 | 第32-37页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 试验材料与方法 | 第32-33页 |
3.2.1 药品与试剂 | 第32页 |
3.2.2 仪器与设备 | 第32页 |
3.2.3 方法与步骤 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-36页 |
3.3.1 初始pH对苯胺降解的影响 | 第33页 |
3.3.2 反应时间对苯胺降解的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 催化剂添加量对苯胺降解的影响 | 第34-35页 |
3.3.4 氧化剂添加量对苯胺降解的影响 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 海藻酸钠负载CoFe_2O_4催化剂的制备和表征 | 第37-49页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 试验材料与方法 | 第37-39页 |
4.2.1 药品与试剂 | 第37-38页 |
4.2.2 仪器与设备 | 第38页 |
4.2.3 方法与步骤 | 第38页 |
4.2.4 海藻酸钠负载CoFe_2O_4催化剂的优化 | 第38页 |
4.2.5 海藻酸钠负载CoFe_2O_4催化剂的性能评估 | 第38页 |
4.2.6 海藻酸钠负载CoFe_2O_4催化剂的表征 | 第38-39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-43页 |
4.3.1 活性炭负载CoFe_2O_4的添加量对催化剂的影响 | 第39-40页 |
4.3.2 海藻酸钠的添加量对催化剂的影响 | 第40-41页 |
4.3.3 氯化钙的添加量对催化剂的影响 | 第41页 |
4.3.4 硅酸钠的添加量对催化剂的影响 | 第41-43页 |
4.4 海藻酸钠负载CoFe_2O_4催化剂的表征 | 第43-45页 |
4.4.1 SEM分析 | 第43页 |
4.4.2 TEM分析 | 第43-44页 |
4.4.3 EDS分析 | 第44页 |
4.4.4 XRD分析 | 第44-45页 |
4.5 海藻酸钠负载CoFe_2O_4催化剂的回收和重复使用性能 | 第45-48页 |
4.5.1 海藻酸钠负载CoFe_2O_4催化剂的回收 | 第45页 |
4.5.2 海藻酸钠负载CoFe_2O_4催化剂的流失 | 第45-46页 |
4.5.3 海藻酸钠负载CoFe_2O_4催化剂的重复使用性 | 第46-47页 |
4.5.4 总铁离子流失 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 海藻酸钠负载CoFe_2O_4活化过硫酸盐降解模拟苯胺废水 | 第49-62页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 试验材料与方法 | 第49-50页 |
5.2.1 药品与试剂 | 第49页 |
5.2.2 仪器与设备 | 第49页 |
5.2.3 方法与步骤 | 第49-50页 |
5.3 结果与讨论 | 第50-52页 |
5.3.1 pH对苯胺降解的影响 | 第50页 |
5.3.2 催化剂添加量对苯胺降解的影响 | 第50-51页 |
5.3.3 氧化剂添加量对苯胺降解的影响 | 第51-52页 |
5.4 响应曲面法优化模型 | 第52-58页 |
5.4.1 响应曲面法设计及试验结果 | 第52-54页 |
5.4.2 模型方程及显著性分析 | 第54-55页 |
5.4.3 苯胺降解响应面分析 | 第55-58页 |
5.5 降解历程紫外光谱分析 | 第58-59页 |
5.6 降解中间产物分析 | 第59-61页 |
5.7 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 高级氧化体系中的离子效应 | 第62-66页 |
6.1 引言 | 第62页 |
6.2 试验材料和方法 | 第62-63页 |
6.2.1 试验试剂及仪器 | 第62-63页 |
6.2.2 试验方法 | 第63页 |
6.3 结果及分析 | 第63-65页 |
6.3.1 阳离子对苯胺降解的影响 | 第63-64页 |
6.3.2 阴离子对苯胺降解的影响 | 第64-65页 |
6.4 本章小结 | 第65-66页 |
第七章 结论与展望 | 第66-68页 |
7.1 结论 | 第66-67页 |
7.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
学术成果 | 第74页 |