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多相芬顿催化体系的构建及其在燃料废水中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 前言第10页
    1.2 染料废水的高级氧化处理方法第10-15页
        1.2.1 湿式氧化法第11页
        1.2.2 光催化氧化法第11页
        1.2.3 电化学氧化法第11-12页
        1.2.4 臭氧氧化法第12页
        1.2.5 均相芬顿氧化法第12-13页
        1.2.6 多相芬顿氧化法第13-15页
    1.3 多相芬顿催化剂的研究现状第15-17页
        1.3.1 单金属多相芬顿催化剂第15-16页
        1.3.2 多金属多相芬顿催化剂第16-17页
    1.4 膨润土、壳聚糖简介第17-19页
        1.4.1 膨润土的结构与性质第17-18页
        1.4.2 壳聚糖的结构与性质第18-19页
    1.5 本课题研究概况第19-22页
        1.5.1 甲基橙、亚甲基蓝的性质第19-20页
        1.5.2 课题研究内容第20-21页
        1.5.3 课题研究意义第21-22页
第2章 实验材料与方法第22-26页
    2.1 试剂与仪器第22-23页
        2.1.1 试剂第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 实验方法第23-26页
        2.2.1 催化剂的表征第23页
        2.2.2 水样的紫外-可见光谱测定第23-24页
        2.2.3 水样COD的测定第24页
        2.2.4 水样标准曲线测定第24-25页
        2.2.5 铁离子溶出量测定第25-26页
第3章 磁性膨润土多相芬顿催化剂降解甲基橙的研究第26-38页
    3.1 前言第26页
    3.2 磁性膨润土的制备第26-27页
    3.3 实验过程第27页
    3.4 结果与讨论第27-36页
        3.4.1 磁性膨润土的表征第27-30页
        3.4.2 不同反应体系的对比及紫外分析第30-31页
        3.4.3 溶液pH值对甲基橙降解的影响第31-33页
        3.4.4 H_2O_2投加量对甲基橙降解的影响第33页
        3.4.5 磁性膨润土投加量对甲基橙降解的影响第33-34页
        3.4.6 初始浓度对甲基橙降解的影响第34-35页
        3.4.7 反应温度对甲基橙降解的影响第35-36页
    3.5 铁离子溶出量和催化剂使用寿命考察第36-37页
    3.6 本章总结第37-38页
第4章 壳聚糖-铁(Ⅱ)多相芬顿催化剂降解MB的研究第38-52页
    4.1 前言第38页
    4.2 壳聚糖-Fe~(2+)(Ch-Fe~(2+))的制备第38-39页
    4.3 实验过程第39页
    4.4 结果与讨论第39-48页
        4.4.1 催化剂(Ch-Fe~(2+))表征第39-41页
        4.4.2 Ch-Fe~(2+)用量对降解效果的影响第41-42页
        4.4.3 H_2O_2投加量对降解效果的影响第42页
        4.4.4 温度对降解效果的影响第42-43页
        4.4.5 溶液pH对降解效果的影响第43-44页
        4.4.6 染料初始浓度对降解效果的影响第44-45页
        4.4.7 动力学研究第45-46页
        4.4.8 COD去除率和紫外-可见光谱分析第46-47页
        4.4.9 铁离子溶出量和催化剂的寿命考查第47-48页
    4.5 与其他催化剂或处理方法比较第48-49页
    4.6 本章小结第49-52页
第5章 总结和建议第52-54页
    5.1 总结第52-53页
    5.2 建议第53-54页
参考文献第54-62页
致谢第62-64页
攻读学位期间的研究成果第64页

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