摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 问题的研究背景 | 第11-12页 |
1.1.1 我国水资源的现状及污染情况 | 第11页 |
1.1.2 污水处理常用手段 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究状况 | 第12-16页 |
1.2.1 Fenton氧化技术 | 第12-14页 |
1.2.2 非均相类-Fenton固体催化剂的研究进展 | 第14-15页 |
1.2.3 Fenton及类-Fenton氧化技术在工业中的应用 | 第15-16页 |
1.3 氯酚类污染物的特性及去除方法 | 第16-18页 |
1.3.1 氯酚类污染物的特性及来源 | 第16页 |
1.3.2 氯酚类污染物的去除方法 | 第16-18页 |
1.4 本文的研究意义、思路与主要内容 | 第18-19页 |
1.4.1 研究意义 | 第18页 |
1.4.2 研究思路 | 第18页 |
1.4.3 主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 高效含铁杂多酸催化剂的制备及催化性能研究 | 第19-33页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 实验部分 | 第20-21页 |
2.2.1 实验试剂与药品 | 第20页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第20页 |
2.2.3 催化剂的制备 | 第20-21页 |
2.2.4 催化剂的活性测试及分析方法 | 第21页 |
2.2.5 催化剂的表征手段 | 第21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-32页 |
2.3.1 Fe~ⅢLysSiW催化剂的表征 | 第21-25页 |
2.3.2 Fe~ⅢLysSiW催化剂催化性能的研究 | 第25-26页 |
2.3.3 4-CP降解初始反应参数的影响 | 第26-29页 |
2.3.4 Fe~ⅢLysSiW催化剂的稳定性及重复利用效果研究 | 第29-30页 |
2.3.5 Fe~ⅢLysSiW催化剂降解 4-CP类-Fenton体系过程中的机理研究 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 新型高效生物含铁催化剂的制备及催化性能研究 | 第33-44页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 实验试剂与药品 | 第34页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第34页 |
3.2.3 含铁羊毛催化剂的制备及改性 | 第34-36页 |
3.2.4 含铁羊毛催化剂的性能测试 | 第36页 |
3.2.5 含铁羊毛催化剂的表征 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-43页 |
3.3.1 含铁羊毛催化剂的表征 | 第36-37页 |
3.3.2 含铁羊毛催化剂在光降解 4-CP过程中的催化活性研究 | 第37-39页 |
3.3.3 含铁羊毛催化剂的稳定性研究 | 第39-41页 |
3.3.4 Wool-Fe/NH_2OH·HCl催化降解 4-CP的研究 | 第41-42页 |
3.3.5 Wool-Fe/NH_2OH·HCl光降解 4-CP过程中反应机理的研究 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 非均相含铁催化剂处理昌吉市生活污水的研究 | 第44-48页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.1.1 昌吉排水有限责任公司的污水处理简介 | 第44页 |
4.1.2 实验目的 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44页 |
4.2.1 污水取样 | 第44页 |
4.2.2 污水处理 | 第44页 |
4.2.3 测试方法 | 第44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-47页 |
4.3.1 昌吉排水有限责任公司进、出水口的水质测定 | 第44-45页 |
4.3.2 催化剂降解生活污水研究 | 第45-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 结论、不足与展望 | 第48-50页 |
5.1 全文总结 | 第48-49页 |
5.2 存在问题及展望 | 第49-50页 |
第6章 探索性实验 | 第50-52页 |
6.1 实验思路 | 第50页 |
6.2 实验方法 | 第50页 |
6.3 性能测试 | 第50-51页 |
6.4 影响催化剂性能的可能因素 | 第51页 |
6.5 存在问题及研究意义 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
攻读硕士学位期间所取得的科研及实践成果 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
作者简介 | 第58页 |