摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 酚类污染物的来源与危害 | 第11-12页 |
1.2 酚类污染废水常用的处理方法 | 第12-22页 |
1.2.1 物理法 | 第12-13页 |
1.2.2 生物法 | 第13-14页 |
1.2.3 高级氧化技术 | 第14-22页 |
1.3 研究意义 | 第22-23页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第23-25页 |
1.4.1 研究内容 | 第23页 |
1.4.2 技术路线 | 第23-25页 |
第2章 谷胱甘肽修饰纳米Fe_3O_4的制备及表征 | 第25-33页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验材料与仪器 | 第25-26页 |
2.3 谷胱甘肽修饰纳米Fe_3O_4的制备 | 第26-27页 |
2.4 材料表征 | 第27-32页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第27页 |
2.4.2 透射电镜分析 | 第27-28页 |
2.4.3 红外光谱分析 | 第28-29页 |
2.4.4 氮气吸附-脱附分析 | 第29-30页 |
2.4.5 磁滞回线分析 | 第30-31页 |
2.4.6 热失重分析 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 Fe_3O_4@GSH催化H_2O_2降解2,4-DCP效果研究 | 第33-44页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验材料与仪器 | 第33-34页 |
3.3 实验与检测方法 | 第34-36页 |
3.3.1 实验方法 | 第34页 |
3.3.2 检测方法 | 第34-36页 |
3.4 Fe_3O_4@GSH催化性能和影响因素 | 第36-42页 |
3.4.1 不同反应体系下2,4-二氯苯酚去除效果研究 | 第36-37页 |
3.4.2 不同Fe_3O_4@GSH添加量对2,4-DCP降解效果的影响 | 第37-38页 |
3.4.3 不同H_2O_2添加量对2,4-DCP降解效果的影响 | 第38-39页 |
3.4.4 pH值对反应的影响 | 第39-40页 |
3.4.5 2,4-DCP浓度对反应的影响 | 第40页 |
3.4.6 Fe_3O_4@GSH的重复利用性 | 第40-41页 |
3.4.7 2,4-DCP降解过程中Cl~?浓度的变化 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 Fe_3O_4@GSH催化H_2O_2降解2,4-DCP机理研究 | 第44-54页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验材料与仪器 | 第44-45页 |
4.3 测试分析方法 | 第45-47页 |
4.3.1 2,4-二氯苯酚浓度的测试方法 | 第45页 |
4.3.2 自由基淬灭和EPR测试 | 第45页 |
4.3.3 铁离子浓度测定 | 第45-46页 |
4.3.4 H_2O_2浓度测定 | 第46-47页 |
4.4 结果与分析 | 第47-53页 |
4.4.1 自由基种类鉴别与分析 | 第47-48页 |
4.4.2 反应过程中Fe~(2+)和总Fe浓度变化 | 第48-49页 |
4.4.3 谷胱甘肽的作用与反应机理 | 第49-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 结论及建议 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54-55页 |
5.2 建议 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
个人简历及在学期间科研成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |