Cu-Al_2O_3@AD的光催化性能及其对Cr~(6+)的吸附性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-11页
第一章绪论第11-24页
    1.1类芬顿技术第11-13页
        1.1.1经典芬顿技术第11-12页
        1.1.2类芬顿技术第12-13页
    1.2类芬顿体系第13-15页
        1.2.1铁氧化物类芬顿体系第13页
        1.2.2过氧化钙基的类芬顿体系第13页
        1.2.3铜掺杂氧化铝类芬顿体系第13-14页
        1.2.4其他类芬顿体系第14-15页
    1.3Cr6+的去除方法第15-19页
        1.3.1化学沉淀法第15页
        1.3.2化学还原法第15-16页
        1.3.3电解法第16页
        1.3.4离子交换法第16-17页
        1.3.5膜分离法第17页
        1.3.6吸附法第17-18页
        1.3.7其他方法第18-19页
    1.4Cr6+的吸附剂第19-22页
        1.4.1活性炭第19-20页
        1.4.2壳聚糖第20页
        1.4.3炉渣第20页
        1.4.4沸石第20页
        1.4.5硅藻土第20-22页
        1.4.6其他吸附剂第22页
    1.5研究内容第22-24页
第二章实验方法第24-32页
    2.1实验试剂与仪器第24-25页
    2.2制备方法第25-26页
        2.2.1改性硅藻土的制备方法第25页
        2.2.2Cu-Al2O3的制备方法第25-26页
        2.2.3Cu-Al2O3@AD的制备方法第26页
    2.3表征方法第26-28页
        2.3.1X射线衍射(XRD)第26页
        2.3.2场发射扫描电子显微镜(FESEM)第26页
        2.3.3透射电子显微镜(TEM)第26-27页
        2.3.4热重分析(TG)第27页
        2.3.5傅里叶变换红外光谱(FTIR)第27页
        2.3.6比表面分析第27页
        2.3.7X射线光电子能谱第27-28页
        2.3.8激光粒度分析仪第28页
        2.3.9X射线能谱分析(EDS)第28页
        2.3.10原子吸收分光光度计第28页
    2.4海水中重金属离子的检测第28-30页
        2.4.1海水水样的采集第28页
        2.4.2海水的前处理方法第28-29页
        2.4.3标准曲线的绘制第29-30页
    2.5Cr6+的检测方法第30-31页
        2.5.1标准曲线的绘制第30-31页
        2.5.2水样的测定第31页
    2.6光催化实验第31-32页
第三章Cu-Al2O3@AD的光催化性能研究第32-48页
    3.1物相分析第32-37页
        3.1.1XRD分析第32-33页
        3.1.2X射线光电子能谱分析第33-36页
        3.1.3FTIR分析第36-37页
    3.2反应历程分析第37-38页
    3.3形貌和粒径分析第38-43页
        3.3.1SEM分析第38-39页
        3.3.2X射线能谱分析第39页
        3.3.3TEM分析第39-40页
        3.3.4粒径分析第40页
        3.3.5比表面积和孔径分析第40-43页
    3.4光催化性能研究第43-46页
        3.4.1催化剂用量对光催化性能的影响第43-44页
        3.4.2H2O2用量对光催化性能的影响第44页
        3.4.3底物浓度对光催化性能的影响第44-45页
        3.4.4催化剂种类对光催化性能的影响第45-46页
        3.4.5Cu掺杂量对光催化性能的影响第46页
    3.5本章小结第46-48页
第四章Cu-Al2O3@AD的吸附研究第48-59页
    4.1海水中重金属离子的检测结果第48-49页
    4.2Cu-Al2O3@AD的吸附性能第49-53页
        4.2.1吸附剂种类对Cr6+的去除率的影响第49-50页
        4.2.2吸附剂用量对Cr6+的去除率的影响第50页
        4.2.3pH值对Cr6+的去除率的影响第50-51页
        4.2.4底物浓度对Cr6+的去除率的影响第51页
        4.2.5温度对Cr6+的去除率的影响第51-53页
    4.3吸附理论第53-56页
        4.3.1吸附理论模型第53-54页
        4.3.2吸附等温线第54-55页
        4.3.3动力学方程第55-56页
    4.4再生实验第56-58页
        4.4.1NaOH浓度对脱附效率的影响第56-57页
        4.4.2再生时间对脱附效率的影响第57-58页
    4.5本章小结第58-59页
第五章结论第59-60页
参考文献第60-66页
发表论文和参加科研情况说明第66-67页
致谢第67页

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