摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
缩略词 | 第8-9页 |
目录 | 第9-12页 |
1 绪论 | 第12-48页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 高级氧化技术的研究现状及其发展趋势 | 第12-22页 |
1.2.1 高级氧化技术的简介 | 第12-13页 |
1.2.2 高级氧化技术的分类 | 第13-22页 |
1.3 铁基光催化技术 | 第22-29页 |
1.3.1 光-芬顿氧化技术 | 第22-23页 |
1.3.2 光-芬顿反应的应用 | 第23-26页 |
1.3.3 铁离子的光化学循环 | 第26-29页 |
1.4 有机物对铁光化学的影响 | 第29-30页 |
1.5 有机物对光-芬顿体系的影响 | 第30-33页 |
1.5.1 草酸对光-芬顿体系的影响 | 第30-32页 |
1.5.2 柠檬酸对光-芬顿体系的影响 | 第32-33页 |
1.6. 课题研究意义、内容和创新点 | 第33-36页 |
1.6.1 本论文研究课题的来源 | 第33-34页 |
1.6.2 课题研究的意义 | 第34页 |
1.6.3 课题研究的内容 | 第34-35页 |
1.6.4 课题研究的创新点 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-48页 |
2. 草酸与丙二酸对光-芬顿处理效率的影响 | 第48-70页 |
2.1 引言 | 第48-49页 |
2.2 实验部分 | 第49-53页 |
2.2.1 实验药品 | 第49-50页 |
2.2.2 实验仪器 | 第50-51页 |
2.2.3 实验过程 | 第51-53页 |
2.3 结果与讨论 | 第53-66页 |
2.3.1 罗丹明 B 在 UV/Fe~(3+)和 UV/ Fe~(3+)/H_2O_2体系中的降解 | 第53-54页 |
2.3.2 草酸和丙二酸浓度对 UV/Fe~(3+)体系中 RhB 降解的影响 | 第54-55页 |
2.3.3 草酸和丙二酸浓度对 UV/Fe~(3+)/H_2O_2体系中 RhB 的降解 | 第55页 |
2.3.4 在 UV/Fe~(3+)和 UV/Fe~(3+)/H_2O_2体系反应过程中 pH 值变化 | 第55-56页 |
2.3.5 UV/Fe~(3+)和 UV/Fe~(3+)/H_2O_2体系染料降解的动力学研究 | 第56-58页 |
2.3.6 机理讨论 | 第58-66页 |
2.4 本章小结 | 第66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
3. 二元羧酸对六价铬光还原效率的影响 | 第70-87页 |
3.1 引言 | 第70-71页 |
3.2 实验部分 | 第71-74页 |
3.2.1 实验药品 | 第71-72页 |
3.2.2 实验仪器 | 第72页 |
3.2.3 实验过程 | 第72-74页 |
3.3 结果与讨论 | 第74-82页 |
3.3.1 UV/Fe~(3+)/DCA(C2-C5)中 Cr~(6+)的还原 | 第74-75页 |
3.3.2 二酸羧酸浓度对 UV/ Fe~(3+)/Cr(VI)体系的影响 | 第75-77页 |
3.3.3 Fe~(3+)/DCA 体系的光化学 | 第77-79页 |
3.3.4 Fe~(2+)/DCA 体系中 Cr~(6+)的还原 | 第79-80页 |
3.3.5 机理讨论 | 第80-82页 |
3.4 本章小结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
4. 含丙二酸光-芬顿体系处理效率的调控研究 | 第87-119页 |
4.1 引言 | 第87-88页 |
4.2 实验部分 | 第88-92页 |
4.2.1 实验药品 | 第88-89页 |
4.2.2 实验仪器 | 第89页 |
4.2.3 实验过程 | 第89-92页 |
4.3 结果与讨论 | 第92-113页 |
4.3.1 光源调控法 | 第92-103页 |
4.3.2 多羧酸调控 | 第103-113页 |
4.4 本章小结 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-119页 |
5 结论与展望 | 第119-122页 |
5.1 主要研究结论 | 第119-120页 |
5.2 展望 | 第120-122页 |
5.2.1 理论研究方面 | 第120-121页 |
5.2.2 实际应用方面 | 第121-122页 |
博士期间发表论文、申请专利及获奖情况 | 第122-125页 |
致谢 | 第125-126页 |