摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第14-37页 |
1.1 食品工业废水 | 第14-19页 |
1.1.1 近年来中国的食品加工业概况 | 第14-15页 |
1.1.2 食品加工废水排放情况 | 第15-17页 |
1.1.3 食品工业废水的来源、特性、所含的污染物种类及危害 | 第17-19页 |
1.2 水处理技术 | 第19-22页 |
1.2.1 生物化学法 | 第19页 |
1.2.2 化学氧化法 | 第19-20页 |
1.2.3 吸附分离技术 | 第20-21页 |
1.2.4 沉淀与絮凝技术 | 第21页 |
1.2.5 膜分离技术 | 第21-22页 |
1.2.6 离子交换技术 | 第22页 |
1.2.7 电场、磁场处理技术 | 第22页 |
1.3 纳米技术与水处理 | 第22-34页 |
1.3.1 纳米吸附技术与水处理 | 第23-27页 |
1.3.2 纳米光催化技术与水处理 | 第27-32页 |
1.3.3 纳米除菌技术与水处理 | 第32-34页 |
1.4 研究目的及意义 | 第34-35页 |
1.5 研究内容 | 第35-36页 |
1.6 技术路线 | 第36-37页 |
第二章 MoS_2/碳泡沫高效油脂吸附剂的制备及其在食品工业废水处理中的应用 | 第37-52页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 材料与仪器 | 第38页 |
2.2.1 主要试剂与材料 | 第38页 |
2.2.2 主要仪器与设备 | 第38页 |
2.3 试验方法 | 第38-39页 |
2.3.1 MoS_2/C泡沫的合成 | 第38-39页 |
2.3.2 材料表征 | 第39页 |
2.3.3 MoS_2/C泡沫孔隙率的测定 | 第39页 |
2.3.4 MoS_2/C泡沫对有机液体的吸附能力测定 | 第39页 |
2.4 结果与讨论 | 第39-51页 |
2.4.1 MoS_2/C复合泡沫的合成和表征 | 第39-44页 |
2.4.2 MoS_2/C复合泡沫的孔隙率测定 | 第44页 |
2.4.3 MoS_2/C复合泡沫的比表面积测定 | 第44-45页 |
2.4.4 MoS_2/C复合泡沫的疏水性测定 | 第45-46页 |
2.4.5 MoS_2/C复合泡沫合成方法的适用性评估 | 第46-49页 |
2.4.6 MoS_2/C复合泡沫对有机溶剂的吸附性能 | 第49-51页 |
2.4.7 MoS_2/C泡沫在植物油加工业废水油脂去除中的应用 | 第51页 |
2.5 小结 | 第51-52页 |
第三章 壳聚糖功能化磁性MoS_2纳米除菌剂的制备及其在食品工业废水处理中的应用 | 第52-70页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 材料与仪器 | 第53页 |
3.2.1 主要试剂与材料 | 第53页 |
3.2.2 主要仪器与设备 | 第53页 |
3.3 试验方法 | 第53-55页 |
3.3.1 MoS_2纳米片的合成 | 第53-54页 |
3.3.2 CFM纳米除菌剂的合成 | 第54页 |
3.3.3 CFM纳米除菌剂的表征 | 第54页 |
3.3.4 CFM纳米除菌剂对微生物的富集试验 | 第54页 |
3.3.5 CFM纳米除菌剂的光热杀菌作用 | 第54-55页 |
3.3.6 CFM纳米除菌剂的生物相容性 | 第55页 |
3.4 结果与讨论 | 第55-69页 |
3.4.1 CFM纳米除菌剂的制备和表征 | 第55-59页 |
3.4.2 CFM纳米除菌剂细菌去除能力的可视化观察 | 第59-60页 |
3.4.3 CFM纳米除菌剂的除菌动力学 | 第60-61页 |
3.4.4 CFM纳米除菌剂的除菌热力学 | 第61页 |
3.4.5 CFM纳米除菌剂与菌体的作用方式 | 第61-63页 |
3.4.6 CFM纳米除菌剂的光热转化性能 | 第63页 |
3.4.7 CFM纳米除菌剂的集中热杀菌性能 | 第63-66页 |
3.4.8 CFM纳米除菌剂的生物相容性 | 第66-68页 |
3.4.9 CFM纳米除菌剂在去除食品工业废水微生物污染中的应用 | 第68-69页 |
3.5 小结 | 第69-70页 |
第四章 MoS_4~(2-)@ZIF-8色素降解剂的制备及其在食品工业废水处理中的应用 | 第70-89页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 材料与仪器 | 第71-72页 |
4.2.1 主要试剂与材料 | 第71-72页 |
4.2.2 主要仪器与设备 | 第72页 |
4.3 试验方法 | 第72-73页 |
4.3.1 ZIF-MS纳米催化剂的制备 | 第72页 |
4.3.2 ZIF-MS纳米催化剂的表征 | 第72页 |
4.3.3 ZIF-MS纳米催化剂对不同染料的降解试验 | 第72-73页 |
4.3.4 ZIF-MS纳米催化剂的选择性催化活性 | 第73页 |
4.3.5 ZIF-MS纳米催化剂的重复利用 | 第73页 |
4.3.6 利用太阳光进行染料降解试验 | 第73页 |
4.4 结果与讨论 | 第73-88页 |
4.4.1 ZIF-MS催化剂的制备和表征 | 第73-82页 |
4.4.2 ZIF-MS催化剂可控制备的机理探讨 | 第82-83页 |
4.4.3 ZIF-MS催化剂光催化降解性能比较 | 第83-84页 |
4.4.4 ZIF-MS催化剂对不同有机染料的光催化降解性能 | 第84-86页 |
4.4.5 ZIF-MS催化剂的选择性催化性能 | 第86页 |
4.4.6 ZIF-MS催化剂的重复利用性 | 第86-87页 |
4.4.7 ZIF-MS催化剂在饮料加工业废水色素去除中的应用 | 第87-88页 |
4.5 小结 | 第88-89页 |
第五章 磁性Mo-Fe-S簇重金属吸附剂的制备及其在食品工业废水处理中的应用 | 第89-107页 |
5.1 引言 | 第89-91页 |
5.2 材料与仪器 | 第91页 |
5.2.1 主要试剂与材料 | 第91页 |
5.2.2 主要仪器与设备 | 第91页 |
5.3 试验方法 | 第91-93页 |
5.3.1 Fe_3O_4纳米材料合成 | 第91页 |
5.3.2 FeMoS吸附剂的合成 | 第91页 |
5.3.3 FeMoS吸附剂对重金属吸附试验 | 第91-92页 |
5.3.4 FeMoS吸附剂对不同离子的选择性 | 第92页 |
5.3.5 FeMoS吸附剂对Pb~(2+)离子的吸附动力学 | 第92页 |
5.3.6 FeMoS吸附剂对Pb~(2+)离子的吸附热力学 | 第92页 |
5.3.7 FeMoS吸附剂的再生 | 第92-93页 |
5.4 结果与讨论 | 第93-106页 |
5.4.1 FeMoS纳米吸附剂的合成及电镜表征 | 第93-94页 |
5.4.2 FeMoS纳米吸附剂的XRD表征 | 第94-95页 |
5.4.3 FeMoS纳米吸附剂的穆斯堡尔谱表征 | 第95-96页 |
5.4.4 FeMoS纳米吸附剂的紫外和红外表征 | 第96-97页 |
5.4.5 FeMoS纳米吸附剂的X射线光电子能谱表征 | 第97-98页 |
5.4.6 FeMoS纳米吸附剂对重金属离子的选择性吸附 | 第98-101页 |
5.4.7 FeMoS纳米吸附剂对重金属Pb~(2+)离子的吸附动力学 | 第101-102页 |
5.4.8 FeMoS纳米吸附剂对重金属Pb~(2+)离子的吸附热力学 | 第102-103页 |
5.4.9 FeMoS纳米吸附剂的再生和重复利用 | 第103-104页 |
5.4.10 FeMoS纳米吸附剂对重金属的吸附机理 | 第104-105页 |
5.4.11 FeMoS纳米吸附剂在食品包装工业废水重金属去除中的应用 | 第105-106页 |
5.5 小结 | 第106-107页 |
第六章 基于MoS_2/碳泡沫太阳热蒸汽性能的新型食品工业废水处理方法 | 第107-115页 |
6.1 引言 | 第107页 |
6.2 材料与仪器 | 第107-108页 |
6.2.1 主要试剂与材料 | 第107页 |
6.2.2 主要仪器与设备 | 第107-108页 |
6.3 试验方法 | 第108页 |
6.3.1 MoS_2/C复合泡沫的合成和表征 | 第108页 |
6.3.2 MoS_2/C复合泡沫的太阳热性能评估 | 第108页 |
6.3.3 MoS_2/C复合泡沫光热能量转换效率计算 | 第108页 |
6.4 结果与讨论 | 第108-113页 |
6.4.1 MoS_2/C复合泡沫的光热响应 | 第108-109页 |
6.4.2 MoS_2/C复合泡沫光热响应对水温变化的影响 | 第109-111页 |
6.4.3 MoS_2/C复合泡沫的热蒸汽生成能力 | 第111-112页 |
6.4.4 基于MoS_2/C复合泡沫太阳热制取纯水装备的构建 | 第112-113页 |
6.4.5 MoS_2/C泡沫在重度污染的食品工业废水处理中的应用 | 第113页 |
6.5 小结 | 第113-115页 |
第七章 结论与展望 | 第115-118页 |
7.1 结论 | 第115-116页 |
7.2 创新点 | 第116页 |
7.3 展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
作者简介 | 第140-141页 |