摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第9-26页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 水污染现状 | 第9页 |
1.1.2 废水的分类 | 第9-10页 |
1.2 染料废水的来源、分类及主要特点 | 第10-11页 |
1.2.1 染料废水的来源 | 第10页 |
1.2.2 染料废水的分类 | 第10-11页 |
1.2.3 染料废水的主要特点 | 第11页 |
1.3 染料废水的危害 | 第11-12页 |
1.4 染料废水处理的主要方法 | 第12-16页 |
1.4.1 物理处理法 | 第12-13页 |
1.4.2 生物处理法 | 第13-15页 |
1.4.3 化学处理法 | 第15-16页 |
1.5 高级氧化技术 | 第16-20页 |
1.5.1 光化学氧化法 | 第16-17页 |
1.5.2 电化学氧化法 | 第17页 |
1.5.3 湿式氧化法 | 第17页 |
1.5.4 超临界氧化法 | 第17-18页 |
1.5.5 Fenton及类Fenton氧化法 | 第18-19页 |
1.5.6 超声波氧化法 | 第19-20页 |
1.6 杂多酸(盐)概述 | 第20-24页 |
1.6.1 杂多酸(盐)的定义 | 第20页 |
1.6.2 杂多酸(盐)的研究进展 | 第20-21页 |
1.6.3 杂多酸(盐)的结构及特点 | 第21-22页 |
1.6.4 Keggin型杂多酸(盐)的结构 | 第22-23页 |
1.6.5 1:11系列Keggin型结构杂多酸(盐)的结构 | 第23页 |
1.6.6 杂多酸(盐)常用的制备方法 | 第23-24页 |
1.6.7 杂多酸(盐)催化超声降解染料废水 | 第24页 |
1.7 选题的目的和意义 | 第24-25页 |
1.8 研究的内容 | 第25-26页 |
2 钨系杂多酸盐的制备与表征 | 第26-39页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 杂多酸盐催化剂的制备 | 第27页 |
2.3 实验分析方法 | 第27-28页 |
2.4 催化剂性能的表征 | 第28-39页 |
2.4.1 TGA/DSC分析 | 第28-31页 |
2.4.2 IR光谱分析 | 第31-34页 |
2.4.3 X-射线衍射光谱分析 | 第34-36页 |
2.4.4 紫外光谱分析 | 第36-39页 |
3 钨系杂多酸盐对酸性墨绿染料废水的催化氧化特性 | 第39-51页 |
3.1 染料溶液的标准曲线 | 第39-40页 |
3.2 不同催化剂的降解性能 | 第40-41页 |
3.3 催化剂的投加量对降解率的影响 | 第41-43页 |
3.3.1 CeZrW投加量对降解率的影响 | 第41-42页 |
3.3.2 NiZrW投加量对降解率的影响 | 第42-43页 |
3.4 染料的初始浓度对降解率的影响 | 第43-45页 |
3.4.1 CeZrW为催化剂时染料的初始浓度对降解率的影响 | 第43页 |
3.4.2 NiZrW为催化剂时染料的初始浓度对降解率的影响 | 第43-45页 |
3.5 溶液pH值对降解率的影响 | 第45-47页 |
3.5.1 CeZrW为催化剂时溶液pH值对降解率的影响 | 第45页 |
3.5.2 NiZrW为催化剂时溶液pH值对降解率的影响 | 第45-47页 |
3.6 超声频率对降解率的影响 | 第47-48页 |
3.6.1 CeZrW为催化剂时超声频率对降解率的影响 | 第47-48页 |
3.6.2 NiZrW为催化剂时超声频率对降解率的影响 | 第48页 |
3.7 超声功率对降解率的影响 | 第48-51页 |
3.7.1 CeZrW为催化剂时超声功率对降解率的影响 | 第49页 |
3.7.2 NiZrW为催化剂时超声功率对降解率的影响 | 第49-51页 |
4 钨系杂多酸盐的超声催化氧化动力学 | 第51-54页 |
4.1 CeZrW催化剂的动力学研究 | 第51-52页 |
4.2 NiZrW催化剂的动力学研究 | 第52-54页 |
5 结论与展望 | 第54-55页 |
5.1 结论 | 第54页 |
5.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-65页 |