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光/电催化复合陶瓷膜处理高盐有机废水

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第14-37页
    1.1 膜分离技术的研究进展第16页
        1.1.1 膜分离技术特点第16页
        1.1.2 膜分类第16页
    1.2 无机膜研究进展第16-21页
        1.2.1 无机膜的发展现状第16-17页
        1.2.2 无机膜的特征第17页
        1.2.3 无机膜的制备第17-19页
        1.2.4 无机膜的应用第19-20页
        1.2.5 无机膜应用存在的问题第20-21页
    1.3 电催化技术研究进展第21-23页
        1.3.1 电催化机理第21-22页
            1.3.1.1 电化学直接氧化第21-22页
            1.3.1.2 电化学间接氧化第22页
        1.3.2 SnO_2电化学阳极材料第22-23页
    1.4 光催化技术研究进展第23-27页
        1.4.1 光催化机理第23-24页
        1.4.2 TiO_2光催化材料第24页
        1.4.3 ZnO光催化材料第24页
        1.4.4 提高光催化活性途径第24-27页
            1.4.4.1 金属掺杂第25页
            1.4.4.2 非金属掺杂第25页
            1.4.4.3 半导体复合第25-26页
            1.4.4.4 石墨烯复合材料第26页
            1.4.4.5 光、电催化技术结合第26-27页
    1.5 催化技术与膜分离耦合第27-29页
        1.5.1 耦合方式第27页
        1.5.2 影响因素第27-28页
            1.5.2.1 跨膜压差第27-28页
            1.5.2.2 光、电催化剂第28页
            1.5.2.3 pH第28页
            1.5.2.4 水质第28页
        1.5.3 存在的问题第28-29页
    1.6 课题意义及研究内容第29-30页
        1.6.1 研究意义和目的第29页
        1.6.2 研究内容第29-30页
    参考文献第30-37页
第二章 石墨烯/Sb-N-TiO_2/Sb-SnO_2复合陶瓷膜制备与表征第37-59页
    2.1 实验设备及试剂第37-38页
        2.1.1 实验设备第37-38页
        2.1.2 实验试剂第38页
    2.2 光电催化耦合膜反应系统第38-40页
        2.2.1 反应装置简图第38-39页
        2.2.2 膜反应器清洗第39页
        2.2.3 陶瓷膜片清洗第39-40页
    2.3 复合陶瓷膜的制备第40-41页
        2.3.1 Sb-SnO_2溶胶的制备第40页
        2.3.2 A型分子筛/Al_2O_3复合陶瓷膜制备第40页
        2.3.3 Sb-SnO_2/A型分子筛/Al_2O_3复合陶瓷膜制备第40-41页
        2.3.4 石墨烯/Sb-N-TiO_2/Sb-SnO_2/A型分子筛/Al_2O_3复合陶瓷膜制备第41页
    2.4 高盐模拟染料废水配制第41-42页
    2.5 复合陶瓷膜性能测试第42-43页
        2.5.1 膜通量的测定第42页
        2.5.2 无机盐透过率的测定第42页
        2.5.3 染料截留率的测定第42-43页
    2.6 复合膜表征第43-45页
        2.6.1 溶胶粒度第43页
        2.6.2 扫描电镜和能谱分析第43-44页
        2.6.3 X-射线衍射第44页
        2.6.4 X-射线光电子能谱第44页
        2.6.5 热重分析第44页
        2.6.6 红外光谱测试第44页
        2.6.7 紫外-可见漫反射光谱第44页
        2.6.8 光源第44页
        2.6.9 循环伏安第44-45页
        2.6.10 PEG截留性能第45页
    2.7 表征结果与讨论第45-56页
        2.7.1 溶胶粒度第45页
        2.7.2 SEM分析第45-48页
        2.7.3 EDX分析第48-49页
        2.7.4 XRD分析第49-50页
        2.7.5 XPS分析第50-51页
        2.7.6 红外光谱分析第51-52页
        2.7.7 热重分析第52-53页
        2.7.8 紫外-可见漫反射光谱第53-54页
        2.7.9 循环伏安曲线第54-55页
        2.7.10 膜渗透性第55-56页
        2.7.11 PEG截留性能第56页
    2.8 本章小结第56-57页
    参考文献第57-59页
第三章 石墨烯/Sb-N-TiO_2/Sb-SnO_2复合陶瓷膜处理高盐直接红31染料废水第59-71页
    3.1 光电催化耦合膜分离实验方法第59页
    3.2 光电催化耦合膜分离对膜通量的影响第59-60页
    3.3 间歇催化时间的影响第60-61页
    3.4 跨膜压差的影响第61-62页
    3.5 电压的影响第62-63页
    3.6 无机盐含量的影响第63-64页
    3.7 pH的影响第64-65页
    3.8 染料初始浓度的影响第65-66页
    3.9 膜污染缓解第66-69页
        3.9.1 膜表面及剖面SEM第66-67页
        3.9.2 膜表面及孔内物质XRD第67-68页
        3.9.3 无机盐的影响第68-69页
    3.10 本章小结第69-70页
    参考文献第70-71页
第四章 石墨烯/Zn-Sb-SnO_2复合陶瓷膜制备与表征第71-86页
    4.1 实验设备及试剂第71-72页
        4.1.1 实验设备第71-72页
        4.1.2 实验试剂第72页
    4.2 光电催化耦合膜反应系统第72页
    4.3 复合陶瓷膜的制备第72-73页
        4.3.1 A型分子筛/Al_2O_3复合陶瓷膜制备第72页
        4.3.2 Zn-Sb-SnO_2溶胶的制备第72-73页
        4.3.3 Zn-Sb-SnO_2/A型分子筛/Al_2O_3复合陶瓷膜制备第73页
        4.3.4 石墨烯/Zn-Sb-SnO_2/A型分子筛/Al_2O_3复合陶瓷膜制备第73页
    4.4 高盐模拟染料废水配制第73-74页
    4.5 复合陶瓷膜性能测试第74页
        4.5.1 膜通量的测定第74页
        4.5.2 无机盐透过率的测定第74页
        4.5.3 染料截留率的测定第74页
    4.6 复合膜表征第74-75页
    4.7 表征结果与讨论第75-84页
        4.7.1 溶胶粒度第75页
        4.7.2 SEM分析第75-78页
        4.7.3 EDX分析第78-79页
        4.7.4 XRD分析第79-80页
        4.7.5 红外光谱分析第80页
        4.7.6 热重分析第80-81页
        4.7.7 紫外-可见漫反射光谱第81-82页
        4.7.8 循环伏安曲线第82-83页
        4.7.9 膜渗透性第83-84页
        4.7.10 PEG截留性能第84页
    4.8 本章小结第84-85页
    参考文献第85-86页
第五章 石墨烯/Zn-Sb-SnO_2复合陶瓷膜处理高盐直接红B染料废水第86-98页
    5.1 光电催化耦合膜分离实验方法第86页
    5.2 光电催化耦合膜分离对膜通量的影响第86-87页
    5.3 间歇催化时间的影响第87-88页
    5.4 跨膜压差的影响第88-89页
    5.5 电压的影响第89-90页
    5.6 无机盐含量的影响第90-91页
    5.7 pH的影响第91-92页
    5.8 染料初始浓度的影响第92-93页
    5.9 膜污染缓解第93-96页
        5.9.1 膜表面及剖面SEM第93-94页
        5.9.2 膜表面及膜孔内物质XRD第94-95页
        5.9.3 无机盐的影响第95-96页
    5.10 本章小结第96-97页
    参考文献第97-98页
第六章 总结与展望第98-100页
    6.1 总结第98-99页
    6.2 创新第99页
    6.3 展望第99-100页
附录第100-104页
致谢第104-105页
攻读硕士学位期间的研究成果第105-106页

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