摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-33页 |
引言 | 第11页 |
1.1 Fenton技术研究进展 | 第11-17页 |
1.1.1 均相Fenton反应概述 | 第12-13页 |
1.1.2 新型均相Fenton体系在废水处理中的应用 | 第13-16页 |
1.1.2.1 光助-Fenton | 第14页 |
1.1.2.2 电-Fenton | 第14-15页 |
1.1.2.3 微波-Fenton | 第15-16页 |
1.1.2.4 超声-Fenton | 第16页 |
1.1.3 非均相芬顿反应概述 | 第16-17页 |
1.2 非均相Fenton反应催化剂 | 第17-30页 |
1.2.1 金属氧化物 | 第17-21页 |
1.2.2 负载型催化剂 | 第21-30页 |
1.2.2.1 Al_2O_3为载体 | 第21-23页 |
1.2.2.2 活性碳或碳基材料为载体 | 第23-25页 |
1.2.2.3 黏土类材料为载体 | 第25-27页 |
1.2.2.4 沸石分子筛为载体 | 第27-28页 |
1.2.2.5 介孔硅基材料为载体 | 第28-30页 |
1.2.2.6 有机材料为载体 | 第30页 |
1.3 选题意义及研究内容 | 第30-33页 |
1.3.1 选题背景及意义 | 第31页 |
1.3.2 论文研究内容 | 第31-32页 |
1.3.3 论文创新点 | 第32-33页 |
第二章 实验仪器与实验方法 | 第33-40页 |
2.1 实验仪器与药品 | 第33-34页 |
2.1.1 实验仪器 | 第33-34页 |
2.1.2 实验药品 | 第34页 |
2.2 催化剂表征方法 | 第34-36页 |
2.2.1 催化剂表面形貌分析 | 第34-35页 |
2.2.2 催化剂晶型分析 | 第35页 |
2.2.3 催化剂比表面积和孔道分析 | 第35页 |
2.2.4 催化剂红外光谱分析 | 第35页 |
2.2.5 催化剂表面化学形态分析 | 第35-36页 |
2.3 催化剂活性评价 | 第36-40页 |
2.3.1 目标污染物 | 第36页 |
2.3.2 降解实验方法 | 第36-37页 |
2.3.3 检测分析方法 | 第37-40页 |
2.3.3.1 染料浓度的测定 | 第37-38页 |
2.3.3.2 总有机碳的测定 | 第38页 |
2.3.3.3 Fe离子浓度的测定 | 第38页 |
2.3.3.4 H_2O_2浓度的测定 | 第38-40页 |
第三章 Fe/SO_3HNH-SiO_2催化剂的制备与表征 | 第40-51页 |
3.1 Fe/SO_3HNH-SiO_2催化剂的制备 | 第40页 |
3.1.1 NH_2-SiO_2介孔纳米微球的制备 | 第40页 |
3.1.2 NH_2-SiO_2介孔纳米微球的磺酸功能化 | 第40页 |
3.1.3 磺酸功能化SiO_2介孔纳米微球上负载Fe_2O_3 | 第40页 |
3.2 Fe/SO_3HNH-SiO_2催化剂的表征 | 第40-50页 |
3.2.1 表面形貌SEM及TEM分析 | 第40-43页 |
3.2.2 表面元素EDS能谱分析 | 第43页 |
3.2.3 氮气吸附脱附分析 | 第43-45页 |
3.2.4 表面基团傅里叶红外光谱分析 | 第45-47页 |
3.2.5 X-射线多晶衍射(XRD)分析 | 第47-48页 |
3.2.6 表面化学形态XPS分析 | 第48-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 Fe/SO_3HNH-SiO_2催化剂photo-Fenton降解X-3B的实验研究 | 第51-60页 |
4.1 不同反应体系对比实验 | 第51-53页 |
4.2 催化降解反应操作条件对催化剂photo-Fenton降解速率影响 | 第53-56页 |
4.2.1 不同pH | 第53-54页 |
4.2.2 不同H_2O_2投加量 | 第54-55页 |
4.2.3 不同催化剂浓度 | 第55-56页 |
4.3 催化剂的稳定性研究 | 第56-57页 |
4.4 催化反应机理研究 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 实验结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-73页 |
硕士期间发表文章 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |