摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 引言 | 第9-11页 |
2 文献综述 | 第11-26页 |
·高级氧化过程的研究历史和背景 | 第11页 |
·高级氧化过程的分类 | 第11-22页 |
·Fenton 反应 | 第11-13页 |
·Photo/Fenton | 第13-15页 |
·TiO_2光催化氧化 | 第15-19页 |
·电化学处理技术 | 第19-22页 |
·利用单线态氧处理有机废水的研究 | 第22-24页 |
·双酚A的研究进展 | 第24页 |
·2,4,6―三氯酚的研究进展 | 第24-25页 |
·小结 | 第25-26页 |
3 研究方法和技术路线 | 第26-28页 |
·研究内容 | 第26页 |
·研究方法 | 第26页 |
·采用均相催化降解有机污染物的研究方案 | 第26页 |
·采用非均相催化降解有机污染物的研究方案 | 第26页 |
·技术路线 | 第26-28页 |
4 均相钼酸盐催化双氧水降解双酚 A(BPA) | 第28-34页 |
·实验部分 | 第28-29页 |
·试剂与仪器 | 第28页 |
·实验方法 | 第28-29页 |
·均相反应中钼酸盐催化双氧水降解双酚A 的效果 | 第29页 |
·降解机理 | 第29-30页 |
·降解产物的分析 | 第30-31页 |
·降解条件的优化 | 第31-33页 |
·pH 对降解双酚A 效率的影响 | 第31-32页 |
·温度对降解双酚A 效率的影响 | 第32页 |
·钼酸钠浓度和双氧水浓度对降解双酚A 效率的影响 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
5 均相钼酸盐催化双氧水降解三氯酚(TCP) | 第34-40页 |
·实验部分 | 第34-35页 |
·试剂与仪器 | 第34页 |
·实验方法 | 第34-35页 |
·均相反应中钼酸盐催化双氧水降解三氯酚的效果 | 第35页 |
·降解产物的分析 | 第35-36页 |
·降解条件的优化 | 第36-38页 |
·pH 对降解三氯酚效率的影响 | 第36-37页 |
·温度对降解三氯酚效率的影响 | 第37-38页 |
·钼酸钠浓度和双氧水浓度对降解三氯酚效率的影响 | 第38页 |
·小结 | 第38-40页 |
6 非均相钼酸盐催化双氧水降解双酚 A(BPA) | 第40-47页 |
·实验部分 | 第40-41页 |
·仪器与试剂 | 第40页 |
·树脂预处理 | 第40页 |
·实验方法 | 第40-41页 |
·吸附和解吸实验 | 第40-41页 |
·降解实验 | 第41页 |
·吸附和解吸双酚A | 第41-43页 |
·吸附效果 | 第41页 |
·解吸条件的优化 | 第41-43页 |
·降解条件的优化 | 第43-45页 |
·pH 值影响 | 第43页 |
·温度影响 | 第43-44页 |
·钼酸盐和 H_2O_2投入量对双酚 A 降解的影响 | 第44-45页 |
·固载催化剂的重复使用 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
7 非均相钼酸盐催化双氧水降解三氯酚(TCP) | 第47-54页 |
·实验部分 | 第47-48页 |
·仪器与试剂 | 第47页 |
·树脂预处理 | 第47页 |
·实验方法 | 第47-48页 |
·吸附和解吸实验 | 第47页 |
·降解实验 | 第47-48页 |
·吸附和解吸三氯酚 | 第48-49页 |
·吸附效果 | 第48页 |
·解吸条件的优化 | 第48-49页 |
·降解条件的优化 | 第49-52页 |
·pH 值影响 | 第49-51页 |
·温度影响 | 第51页 |
·钼酸盐和 H_2O_2投入量对 TCP 降解的影响 | 第51-52页 |
·固载催化剂的重复使用 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
8 结论与展望 | 第54-56页 |
·结论 | 第54页 |
·展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
附录Ⅰ 研究生在读期间公开发表的学术论文及科研成果一览表 | 第64-65页 |
附录Ⅱ Degradation of Bisphenol A using hydrogen peroxide as the oxidant catalyzed by molybdate ions | 第65-74页 |
附录Ⅲ 离子交换树脂吸附--钼酸盐催化双氧水降解三氯酚(TCP) | 第74-81页 |
致谢 | 第81页 |