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电化学氧化法与纳米Fe3O4催化H2O2降解橙黄G的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 印染废水的处理现状第10-16页
        1.1.1 物理法第10-12页
        1.1.2 生物法第12-13页
        1.1.3 化学氧化法第13-15页
        1.1.4 新型纳米技术处理法第15-16页
    1.2 Fenton试剂氧化法第16-18页
    1.3 电化学氧化技术的原理及其发展第18-22页
        1.3.1 电化学氧化法的原理第18-20页
        1.3.2 电极的选择第20-21页
        1.3.3 电化学氧化技术亟待解决的问题第21-22页
    1.4 纳米四氧化三铁的应用第22-24页
第二章 电化学氧化法对橙黄G的脱色研究第24-36页
    2.1 前言第24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 主要试剂及仪器第24-25页
        2.2.2 试验方法第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-34页
        2.3.1 电压对橙黄G脱色率的影响第26-27页
        2.3.2 电解质投加量对橙黄G脱色效果的影响第27-28页
        2.3.3 pH对橙黄G的脱色效果的影响第28-29页
        2.3.4 反应前后pH变化第29页
        2.3.5 温度对脱色率效果的影响第29-30页
        2.3.6 电解质阴离子的影响第30页
        2.3.7 极板间距对橙黄G脱色率的影响第30-31页
        2.3.8 COD的去除率第31-32页
        2.3.9 橙黄G在电化学条件下脱色的动力学研究第32-33页
        2.3.10 橙黄G降解过程的UV-Vis吸收光谱第33-34页
    2.4 小结第34-36页
第三章 电芬顿氧化降解橙黄G的实验研究第36-46页
    3.1 前言第36-37页
    3.2 实验材料与仪器第37页
    3.3 实验结果与讨论第37-44页
        3.3.1 芬顿反应与电芬顿反应的对比第37-38页
        3.3.2 pH对橙黄G脱色率的影响第38页
        3.3.3 铁阳极通电时间的影响第38-40页
        3.3.4 铁离子的溶出量第40页
        3.3.5 H_2O_2投加量对橙黄G脱色率的影响第40-41页
        3.3.6 温度对橙黄G脱色的影响第41-42页
        3.3.7 电芬顿对橙黄G COD的去除率第42页
        3.3.8 橙黄G脱色的动力学分析第42-43页
        3.3.9 橙黄G降解过程紫外吸收光谱第43-44页
    3.4 小结第44-46页
第四章 纳米Fe_3O_4催化H_2O_2氧化降解橙黄G的实验研究第46-54页
    4.1 前言第46-47页
    4.2 材料和方法第47-48页
        4.2.1 实验试剂及仪器第47页
        4.2.2 纳米Fe_3O_4的制备与表征第47-48页
        4.2.3 实验过程第48页
    4.3 结果与讨论第48-53页
        4.3.1 pH对脱色效果的影响第48-49页
        4.3.2 H_2O_2投加量对脱色率的影响第49页
        4.3.3 温度对纳米Fe_3O_4催化H_2O_2对橙黄G脱色的影响第49-50页
        4.3.4 纳米Fe_3O_4投加量的影响第50-51页
        4.3.5 纳米Fe_3O_4的重复使用能力第51页
        4.3.6 COD的去除率第51-52页
        4.3.7 铁溶出量第52-53页
    4.4 小结第53-54页
第五章 实际印染废水的处理第54-56页
    5.1 前言第54页
    5.2 实验结果与讨论第54-56页
第六章 结论第56-58页
参考文献第58-64页
致谢第64-65页

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