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新型类芬顿体系研发及其处理苯酚能力研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 课题的研究背景第10-11页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 课题来源第11页
    1.2 芬顿和类芬顿体系的研究现状第11-15页
        1.2.1 芬顿体系第11-13页
        1.2.2 类芬顿体系第13-15页
    1.3 芬顿体系催化剂的研究现状第15-19页
        1.3.1 均相芬顿体系催化剂第15-16页
        1.3.2 非均相芬顿体系催化剂第16-19页
    1.4 苯酚废水处理的研究进展第19-20页
    1.5 课题的研究内容、目的及意义第20-23页
        1.5.1 研究内容简述第20-22页
        1.5.2 研究目的及意义第22-23页
第2章 实验材料及研究方法第23-29页
    2.1 实验试剂与仪器第23-24页
        2.1.1 实验试剂第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
    2.2 催化剂制备过程第24页
    2.3 催化剂表征第24-26页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第24-25页
        2.3.2 比表面积分析(BET)第25页
        2.3.3 X-射线衍射分析(XRD)第25页
        2.3.4 机械强度分析第25页
        2.3.5 破碎率分析第25页
        2.3.6 红外光谱分析(IR)第25-26页
    2.4 实验装置第26页
    2.5 水样制备第26页
    2.6 水样分析方法第26-29页
        2.6.1 COD 浓度测定第26-27页
        2.6.2 苯酚浓度测定第27页
        2.6.3 溶出离子浓度测定第27-28页
        2.6.4 初始 H_2O_2浓度测定第28-29页
第3章 催化剂的制备第29-40页
    3.1 催化剂最佳配比的确定第29-36页
        3.1.1 Fe/C 质量比对催化剂活性的影响第29-31页
        3.1.2 Cu 含量对催化剂活性的影响第31-32页
        3.1.3 造孔剂含量对催化剂活性的影响第32-33页
        3.1.4 正交试验确定催化剂最佳配比第33-36页
    3.2 催化剂最佳制备条件的确定第36-38页
        3.2.1 烧结温度对催化剂活性的影响第36-37页
        3.2.2 烧结时间对催化剂活性的影响第37-38页
    3.3 本章小结第38-40页
第4章 催化剂的结构表征第40-57页
    4.1 表面形态和晶粒粒径分析第40-43页
        4.1.1 烧结温度对催化剂表面形态和晶粒粒径的影响第40-42页
        4.1.2 烧结时间对催化剂表面形态和晶粒粒径的影响第42-43页
    4.2 晶型结构分析第43-45页
        4.2.1 烧结温度对催化剂晶型结构的影响第43-44页
        4.2.2 烧结时间对催化剂晶型结构的影响第44-45页
    4.3 比表面积和孔系结构分析第45-48页
        4.3.1 烧结温度对催化剂比表面积和孔系结构的影响第45-46页
        4.3.2 烧结时间对催化剂比表面积和孔系结构的影响第46-48页
    4.4 机械强度和破碎率分析第48-50页
        4.4.1 烧结温度对催化剂机械强度和破碎率的影响第48-49页
        4.4.2 烧结时间对催化剂机械强度和破碎率的影响第49-50页
    4.5 催化剂的稳定性第50-55页
        4.5.1 催化剂的重复使用第50-52页
        4.5.2 催化剂的表征第52-55页
    4.6 本章小结第55-57页
第5章 催化剂的应用第57-72页
    5.1 催化作用机制第57-60页
    5.2 催化剂经济效益分析第60-62页
        5.2.1 催化剂制备经济效益第60-61页
        5.2.2 类芬顿体系连续运行经济效益第61-62页
    5.3 非均相类芬顿体系影响因素的考察第62-71页
        5.3.1 H_2O_2用量的影响第62-64页
        5.3.2 催化剂投加量的影响第64-66页
        5.3.3 初始 pH 的影响第66-67页
        5.3.4 反应温度的影响第67-69页
        5.3.5 反应时间的影响第69-71页
    5.4 本章小结第71-72页
结论第72-74页
参考文献第74-81页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第81-83页
致谢第83页

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