摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 有机废水的概述 | 第16-19页 |
1.1.1 有机废水的特性以及危害 | 第16-17页 |
1.1.2 难降解有机废水的处理技术及其发展趋势 | 第17-19页 |
1.2 芬顿技术用于有机废水处理的研究进展 | 第19-25页 |
1.2.1 芬顿技术的概述 | 第19页 |
1.2.2 芬顿反应机理 | 第19-21页 |
1.2.3 非均相类芬顿技术的发展 | 第21-22页 |
1.2.4 非均相光/芬顿技术的发展 | 第22-25页 |
1.2.5 非均相芬顿法的发展趋势 | 第25页 |
1.3 层状双金属氢氧化物(LDHs)用于非均相Fenton体系的科学基础 | 第25-30页 |
1.3.1 层状双金属氢氧化物的结构及性质 | 第25-26页 |
1.3.2 层状双金属氢氧化物应用在非均相芬顿反应中的可行性分析 | 第26-28页 |
1.3.3 绿锈的产生及应用研究进展 | 第28-30页 |
1.4 课题研究目的、内容及创新点 | 第30-32页 |
1.4.1 课题的研究目的 | 第30页 |
1.4.2 课题的研究内容 | 第30页 |
1.4.3 创新点 | 第30-32页 |
第二章 实验原料及研究方法 | 第32-41页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第32-33页 |
2.1.1 实验试剂 | 第32-33页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第33页 |
2.2 材料的制备 | 第33-35页 |
2.2.1 绿锈的制备 | 第33-34页 |
2.2.2 Mg/Fe-CO_3 LDH的制备 | 第34-35页 |
2.3 实验方法 | 第35-37页 |
2.3.1 绿锈芬顿实验 | 第35-36页 |
2.3.2 Mg/Fe-CO_3 LDH光催化实验 | 第36-37页 |
2.4 测试分析与表征方法 | 第37-41页 |
2.4.1 XRD测试 | 第37页 |
2.4.2 红外光谱分析 | 第37-38页 |
2.4.3 元素分析(EA) | 第38页 |
2.4.4 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第38页 |
2.4.5 总有机碳含量分析(TOC) | 第38页 |
2.4.6 金属离子测定(ICP) | 第38-39页 |
2.4.7 邻菲罗啉法测固体中Fe2+和Fe3+含量 | 第39-40页 |
2.4.8 羟基自由基的检测 | 第40-41页 |
第三章Fe(Ⅱ)/Fe(Ⅲ)-LDH(GR)在非均相Fenton体系中的研究 | 第41-61页 |
3.1 绿锈的合成及其结构表征 | 第41-43页 |
3.2 非均相Fenton反应降解甲基橙 | 第43-44页 |
3.3 有机绿锈的Fenton反应过程分析 | 第44-49页 |
3.3.1 有机绿锈及其氧化产物的组分分析 | 第44-45页 |
3.3.2 反应过程中的羟基自由基 | 第45-46页 |
3.3.3 有机绿锈Fenton反应过程溶液中的变化 | 第46-48页 |
3.3.4 初始pH对有机绿锈非均相芬顿体系的影响 | 第48-49页 |
3.4 有机绿锈非均相Fenton机理 | 第49-53页 |
3.4.1 无机绿锈和有机绿锈在氧化环境下结构变化 | 第49-52页 |
3.4.2 有机阴离子在绿锈结构中的行为分析及作用 | 第52-53页 |
3.5 有机绿锈氧化产物的芬顿反应及机理解析 | 第53-60页 |
3.5.1 氧化产物DBS-GR*的芬顿反应 | 第53-55页 |
3.5.2 氧化产物DBS-GR*的循环芬顿反应 | 第55-57页 |
3.5.3 Fe3+和DBS-络合物的芬顿反应 | 第57-58页 |
3.5.4 氧化产物DBS-GR*芬顿反应机理分析 | 第58-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-61页 |
第四章Mg/Fe-CO_3 LDH的非均相UV/Fenton反应 | 第61-68页 |
4.1 Mg/Fe-CO_3 LDH的合成及其结构组成分析 | 第61-62页 |
4.2 光源对Mg/Fe-LDH芬顿效果的影响 | 第62-63页 |
4.3 金属离子比例对光芬顿的影响 | 第63-65页 |
4.4 LDH晶化结构对其光芬顿效果的影响 | 第65-67页 |
4.5 Mg/Fe-LDH光芬顿反应机理 | 第67页 |
4.6 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
5.1 结论 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-81页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文和专利 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |