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基于钼硫纳米材料的食品工业废水新型处理技术研究

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

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