摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
·我国水污染现况及水处理情况 | 第10-11页 |
·去除水中难降解有机物的技术 | 第11页 |
·高级氧化法及其发展 | 第11-12页 |
·Fenton体系及其发展 | 第12-13页 |
·非均相Fenton体系研究进展 | 第13-14页 |
·铁及含铁氧化物/H_2O_2 | 第13页 |
·无机载体-Fe/H_2O_2 | 第13页 |
·有机载体-Fe/H_2O_2 | 第13页 |
·其他非均相Fenton体系 | 第13-14页 |
·纳米金催化剂 | 第14-21页 |
·Au催化的兴起与发展 | 第14页 |
·影响金催化剂活性的因素 | 第14-15页 |
·Au催化剂的应用 | 第15-17页 |
·金催化剂的制备 | 第17-21页 |
·含金非均相Fenton催化剂研究进展和本文的研究路线 | 第21-23页 |
·纳米金催化剂用于非均相Fenton反应 | 第21-22页 |
·Au/C催化剂 | 第22-23页 |
·双酚A理化性质及水中双酚A来源及其影响 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
·本课题的研究目的、意义及内容 | 第25-26页 |
第2章 分析方法的建立 | 第26-31页 |
·实验原料 | 第26页 |
·仪器设备 | 第26页 |
·双酚A(BPA)定量分析方法的建立 | 第26-27页 |
·过氧化氢定量分析方法的建立 | 第27-31页 |
·过氧化氢显色剂配置 | 第27页 |
·过氧化氢储备液浓度的标定(高锰酸钾滴定法) | 第27-28页 |
·过氧化氢浓度定量分析方法(硫酸氧钛络合比色法) | 第28-31页 |
第3章 Au/C催化剂制备及其性能研究 | 第31-42页 |
·概述 | 第31页 |
·材料与方法 | 第31-32页 |
·实验材料 | 第31页 |
·分析方法 | 第31-32页 |
·催化剂活性测试方法 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-42页 |
·载体对金催化剂活性的影响 | 第32-34页 |
·载体处理对金催化剂活性的影响 | 第34-37页 |
·前驱体pH值对金催化剂活性的影响 | 第37-38页 |
·还原温度对金催化剂活性的影响 | 第38-39页 |
·活性组分负载量对金催化剂活性的影响 | 第39-42页 |
第4章 Au/SRAC催化剂降解BPA反应条件优化 | 第42-49页 |
·概述 | 第42页 |
·反应体系pH值对金催化剂活性的影响 | 第42页 |
·反应体系温度对金催化剂活性的影响 | 第42-45页 |
·反应体系过氧化氢浓度对金催化剂活性的影响 | 第45-46页 |
·催化剂稳定性的考察 | 第46-48页 |
·参考催化剂用于非均相Fenton体系降解双酚A | 第48-49页 |
·试剂、仪器和实验装置 | 第48页 |
·结果与讨论 | 第48-49页 |
第5章 催化剂的表征及催化机理的研究 | 第49-61页 |
·载体材料吸附性能及催化性能研究 | 第49-50页 |
·载体吸附性能研究 | 第49页 |
·载体催化性能研究 | 第49-50页 |
·载体材料对过氧化氢的分解 | 第50页 |
·载体材料的理化性质 | 第50-58页 |
·载体材料的氮气吸附-脱附等温线 | 第50-52页 |
·载体材料的杂质含量 | 第52-53页 |
·载体材料的晶体结构 | 第53-54页 |
·载体材料的微观形貌 | 第54-55页 |
·载体材料表而含氧基团的辨识 | 第55-58页 |
·Au/SRAC催化剂的表征 | 第58-59页 |
·Au/SRAC的晶体结构特征 | 第58页 |
·Au/SRAC的微观形貌 | 第58-59页 |
·催化剂作用机理研究 | 第59-61页 |
第6章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69页 |