摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
图形清单 | 第14-16页 |
表格清单 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 酸洗废液的性质和处理方法 | 第17-19页 |
1.1.1 酸洗废液的性质 | 第17页 |
1.1.2 酸洗废液的处理方法 | 第17-19页 |
1.2 电镀废水的性质和处理方法 | 第19-21页 |
1.2.1 电镀废水的性质 | 第19页 |
1.2.2 电镀废水的处理方法 | 第19-21页 |
1.3 尖晶石型铁氧体 | 第21-23页 |
1.3.1 尖晶石型铁氧体的结构 | 第21-22页 |
1.3.2 尖晶石型铁氧体的应用 | 第22-23页 |
1.4 层状双金属氢氧化物 LDH | 第23-25页 |
1.4.1 LDH 的结构与组成 | 第23页 |
1.4.2 LDH 的特性 | 第23-24页 |
1.4.3 LDH 的吸附催化性能 | 第24-25页 |
1.5 铁氧体/LDH 磁性复合材料 | 第25-26页 |
1.6 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料制备的可行性分析 | 第26页 |
1.7 课题背景、意义及研究思路和方法 | 第26-29页 |
1.7.1 课题背景及意义 | 第26-27页 |
1.7.2 研究思路和方法 | 第27-29页 |
第二章 材料制备和实验研究方法 | 第29-40页 |
2.1 实验试剂 | 第29页 |
2.2 实验材料 | 第29-30页 |
2.3 实验仪器设备 | 第30-31页 |
2.4 材料制备 | 第31-33页 |
2.4.1 Fe_3O_4/Zn-Cr-LDH 磁性复合材料的制备 | 第31-32页 |
2.4.2 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料的制备 | 第32页 |
2.4.3 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料的制备 | 第32-33页 |
2.5 实验方法 | 第33-35页 |
2.5.1 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料对甲基橙染料吸附实验 | 第33-34页 |
2.5.2 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料对橙黄 II 染料降解实验 | 第34页 |
2.5.3 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料对甲基橙染料吸附实验 | 第34-35页 |
2.6 计算方法 | 第35-37页 |
2.6.1 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料对甲基橙染料吸附效果计算 | 第35页 |
2.6.2 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料对橙黄 II 染料降解效果计算 | 第35页 |
2.6.3 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料对甲基橙染料吸附效果计算 | 第35-36页 |
2.6.4 等温吸附模型 | 第36页 |
2.6.5 动力学模型 | 第36页 |
2.6.6 吸附过程模型 | 第36-37页 |
2.6.7 温度对化学反应速率影响模型 | 第37页 |
2.6.8 响应曲面设计 | 第37页 |
2.7 化学组成测定与结构表征 | 第37-40页 |
2.7.1 化学组成测定 | 第37-38页 |
2.7.2 结构表征 | 第38-40页 |
第三章 Fe_3O_4/Zn-Cr-LDH 磁性复合材料的物化性质及吸附性能 | 第40-52页 |
3.1 磁性前驱体 Fe_3O_4的物化性质 | 第40-42页 |
3.1.1 磁性前驱体 Fe_3O_4的结构 | 第40-41页 |
3.1.2 磁性前驱体 Fe_3O_4的形貌 | 第41-42页 |
3.1.3 磁性前驱体 Fe_3O_4的磁性 | 第42页 |
3.2 Fe_3O_4/Zn-Cr-LDH 磁性复合材料的优化合成 | 第42-44页 |
3.2.1 pH 值的影响 | 第42-43页 |
3.2.2 Zn/Cr 比例的影响 | 第43-44页 |
3.3 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料的物化性质 | 第44-48页 |
3.3.1 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料的结构 | 第44-46页 |
3.3.2 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料的形貌 | 第46-47页 |
3.3.3 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料的磁性及组分 | 第47-48页 |
3.3.4 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料的比表面积 | 第48页 |
3.4 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料对甲基橙染料的吸附作用 | 第48-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料的物化性质及催化性能 | 第52-65页 |
4.1 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料的物化性质 | 第52-55页 |
4.1.1 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料的结构 | 第52-53页 |
4.1.2 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料的形貌 | 第53-54页 |
4.1.3 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料的磁性 | 第54-55页 |
4.2 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料对橙黄 II 染料的催化作用 | 第55-64页 |
4.2.1 二价金属比例对降解能力的影响 | 第55-56页 |
4.2.2 AO7 初始浓度对降解能力的影响 | 第56-57页 |
4.2.3 PMS 初始浓度对降解能力的影响 | 第57-58页 |
4.2.4 温度对降解能力的影响 | 第58-59页 |
4.2.5 可循环利用性 | 第59-60页 |
4.2.6 橙黄 II 染料的降解机制 | 第60-61页 |
4.2.7 橙黄 II 染料的矿化率 | 第61-62页 |
4.2.8 反应机理 | 第62-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料的合成优化 | 第65-78页 |
5.1 酸洗废液基磁性前驱体 | 第65-67页 |
5.1.1 重金属离子由液相向固相的转移 | 第65-66页 |
5.1.2 固相分析 | 第66-67页 |
5.2 废物基磁性复合材料 | 第67-70页 |
5.2.1 重金属离子由液相向固相的转移 | 第67-69页 |
5.2.2 固相分析 | 第69-70页 |
5.3 废物基磁性复合材料吸附剂制备的单因素实验 | 第70-73页 |
5.3.1 pH 值的影响 | 第70-71页 |
5.3.2 合成时间的影响 | 第71-72页 |
5.3.3 合成温度的影响 | 第72-73页 |
5.4 响应曲面实验设计 | 第73-77页 |
5.4.1 实验设计及响应值的确定 | 第73页 |
5.4.2 模型的回归方程 | 第73-75页 |
5.4.3 统计学分析 | 第75-76页 |
5.4.4 三维立体响应曲面 | 第76-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料的结构及吸附性能的研究 | 第78-91页 |
6.1 废水净化效果及产物的物化性质 | 第79-83页 |
6.1.1 废水净化效果 | 第79页 |
6.1.2 合成产物的物化性质 | 第79-83页 |
6.2 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料的吸附性能及回收利用 | 第83-90页 |
6.2.1 吸附动力学 | 第83-84页 |
6.2.2 吸附机制 | 第84-87页 |
6.2.3 重金属离子的释放 | 第87-88页 |
6.2.4 MFLA 的循环利用 | 第88-90页 |
6.3 本章小结 | 第90-91页 |
第七章 结论与展望 | 第91-94页 |
7.1 结论 | 第91-92页 |
7.2 展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-101页 |
作者在攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第101-102页 |
作者在攻读硕士学位期间所作的项目 | 第102-103页 |
致谢 | 第103页 |