摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题来源 | 第12页 |
1.2 对苯二酚废水的危害 | 第12页 |
1.3 对苯二酚废水的主要处理技术 | 第12-13页 |
1.4 催化臭氧化技术 | 第13-17页 |
1.4.1 催化臭氧化机理 | 第13-15页 |
1.4.2 均相催化臭氧化技术 | 第15-16页 |
1.4.3 非均相催化臭氧化技术 | 第16-17页 |
1.5 催化剂制备方法 | 第17-18页 |
1.6 催化臭氧化的影响因素 | 第18-19页 |
1.7 课题研究目的和意义 | 第19页 |
1.8 课题的主要研究内容 | 第19-20页 |
1.9 技术路线 | 第20-22页 |
第2章 实验材料与方法 | 第22-29页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第22-23页 |
2.2 CoAl_2O_4/蜂窝陶瓷催化剂的制备 | 第23-24页 |
2.3 催化剂的表征方法 | 第24-25页 |
2.3.1 XRD分析 | 第24页 |
2.3.2 N_2-吸附/脱附分析 | 第24页 |
2.3.3 FESEM和TEM分析 | 第24页 |
2.3.4 XPS分析 | 第24-25页 |
2.3.5 抗压强度分析 | 第25页 |
2.4 实验装置 | 第25页 |
2.5 分析检测方法 | 第25-29页 |
2.5.1 对苯二酚废水与COD的检测 | 第25页 |
2.5.2 臭氧浓度的检测 | 第25-27页 |
2.5.3 表面羟基和羟基自由基的检测 | 第27-29页 |
第3章 CoAl_2O_4/蜂窝陶瓷催化剂的制备和表征 | 第29-36页 |
3.1 催化剂的表征 | 第29-34页 |
3.1.1 XRD分析 | 第29-30页 |
3.1.2 FESEM和TEM分析 | 第30-31页 |
3.1.3 N_2-吸附/脱附分析 | 第31-32页 |
3.1.4 XPS分析 | 第32-33页 |
3.1.5 抗压强度分析 | 第33-34页 |
3.2 本章小结 | 第34-36页 |
第4章 CoAl_2O_4/蜂窝陶瓷催化剂催化臭氧化对苯二酚性能 | 第36-47页 |
4.1 催化剂制备条件的优化 | 第36-37页 |
4.2 催化臭氧化降解对苯二酚的主要影响因素 | 第37-41页 |
4.2.1 不同体系对降解对苯二酚性能的影响 | 第37-38页 |
4.2.2 臭氧浓度对催化臭氧化对苯二酚性能的影响 | 第38-39页 |
4.2.3 催化剂投加量对催化臭氧化对苯二酚性能的影响 | 第39-40页 |
4.2.4 pH对催化臭氧化对苯二酚性能的影响 | 第40-41页 |
4.2.5 CoAl_2O_4/蜂窝陶瓷催化剂的稳定性分析 | 第41页 |
4.3 CoAl_2O_4/蜂窝陶瓷催化臭氧化机制分析 | 第41-46页 |
4.3.1 叔丁醇对降解对苯二酚性能的影响 | 第41-42页 |
4.3.2 催化剂表面羟基和羟基自由基的测定 | 第42-43页 |
4.3.3 臭氧利用率分析 | 第43-44页 |
4.3.4 CoAl_2O_4/蜂窝陶瓷催化臭氧化的反应机制 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 Mn-Co/蜂窝陶瓷催化剂制备及性能研究 | 第47-56页 |
5.1 Mn-Co/蜂窝陶瓷催化剂的制备 | 第47-48页 |
5.2 Mn-Co/蜂窝陶瓷催化剂的表征 | 第48-52页 |
5.2.1 XRD分析 | 第48-49页 |
5.2.2 FESEM和TEM分析 | 第49页 |
5.2.3 N_2-吸附/脱附分析 | 第49-50页 |
5.2.4 XPS分析 | 第50-51页 |
5.2.5 抗压强度分析 | 第51-52页 |
5.3 不同体系对降解对苯二酚性能的影响 | 第52页 |
5.4 Mn-Co/蜂窝陶瓷催化臭氧化机制分析 | 第52-55页 |
5.4.1 叔丁醇对降解对苯二酚性能的影响 | 第52-53页 |
5.4.2 Mn-Co/蜂窝陶瓷催化剂羟基自由基的测定 | 第53-54页 |
5.4.3 Mn-Co/蜂窝陶瓷催化臭氧化的反应机制 | 第54-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |