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湿法催化氧化—吸附法处理含酚废水的研究

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-6页
第一章 文献综述第10-21页
    1.1 引言第10页
    1.2 含酚废水的处理方法第10-13页
        1.2.1 物理法第10-11页
            1.2.1.1 溶剂萃取法第10-11页
            1.2.1.2 膜分离技术第11页
            1.2.1.3 吸附法第11页
        1.2.2 化学法第11-13页
            1.2.2.1 光催化氧化法第11-12页
            1.2.2.2 超声氧化法第12页
            1.2.2.3 湿法催化氧化法第12-13页
            1.2.2.4 Fenton氧化法第13页
        1.2.3 生物法第13页
    1.3 活性碳纤维第13-17页
        1.3.1 活性碳纤维(ACF)的制备第14页
        1.3.2 ACF的组成及结构第14-15页
        1.3.3 ACF的应用第15-17页
            1.3.3.1 废气处理第15-16页
            1.3.3.2 废水处理第16页
            1.3.3.3 催化剂或催化剂载体第16页
            1.3.3.4 其他领域第16-17页
    1.4 本课题主要的工作及意义第17-18页
    参考文献第18-21页
第二章 Fe-C复合纳米纤维的制备第21-34页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验部分第22-25页
        2.2.1 试剂与仪器第22-24页
        2.2.2 实验方法第24-25页
            2.2.2.1 纺丝液的配置第24页
            2.2.2.2 AAI-PVP纤维的制备第24页
            2.2.2.3 AAI-PVP纤维的预氧化和碳化第24页
            2.2.2.4 AAI-PVP纤维的表征第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-31页
        2.3.1 纤维热稳定性分析第25-26页
        2.3.2 纤维的形貌分析第26-29页
        2.3.3 Fe-CNFs中Fe物种分析第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
    参考文献第32-34页
第三章 Fe-C复合纳米纤维催化降解含酚废水第34-51页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-38页
        3.2.1 试剂与仪器第34-35页
        3.2.2 实验方法第35-38页
            3.2.2.1 苯酚浓度的测定第35-37页
            3.2.2.2 化学需氧量(COD)的测定第37页
            3.2.2.3 溶出铁的测定第37页
            3.2.2.4 X-射线衍射第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-47页
        3.3.1 Fe-CNFs催化剂活性评价第38-39页
        3.3.2 反应时间的影响第39-40页
        3.3.3 温度的影响第40-41页
        3.3.4 COD的去除率第41-42页
        3.3.5 催化剂的稳定性研究第42-43页
        3.3.6 降解过程中Fe(50)-CNFs催化剂相态变化第43-47页
            3.3.6.1 Fe(50)-CNFs催化剂的XRD分析第43-44页
            3.3.6.2 Fe(50)-CNFs催化剂的XPS分析第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
    参考文献第48-51页
第四章 电化学法再生吸附苯酚的活性碳纤维第51-67页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验部分第51-55页
        4.2.1 试剂及仪器第51-52页
        4.2.2 实验方法第52-55页
            4.2.2.1 ACF吸附苯酚实验第52-53页
            4.2.2.2 紫外光谱分析第53-54页
            4.2.2.3 改性β-PbO_2电极的制备第54-55页
            4.2.2.4 再生效果的评价第55页
    4.3 结果与讨论第55-64页
        4.3.1 ACF对苯酚的吸附速率第55-56页
        4.3.2 再生电极材料的选择第56-57页
        4.3.3 外扩散对ACF再生率的影响第57-59页
        4.3.4 再生条件对ACF电化学再生效果的影响第59-62页
            4.3.4.1 电解质种类对再生效果的影响第59-60页
            4.3.4.2 电流密度对再生效果的影响第60-61页
            4.3.4.3 操作温度对再生效果的影响第61-62页
        4.3.5 超声场强化下再生吸酚ACF第62-64页
    4.4 本章小结第64-65页
    参考文献第65-67页
第五章 总结论第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 创新点第68页
    5.3 展望第68-69页
致谢第69-70页
硕士研究生期间发表及待发表的论文及专利第70-71页

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