摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 印染废水的来源、特征与危害 | 第11-13页 |
1.1.1 印染废水的概述 | 第11页 |
1.1.2 印染废水的来源 | 第11页 |
1.1.3 印染废水的特征 | 第11-12页 |
1.1.4 印染废水的危害 | 第12-13页 |
1.2 印染废水的处理方法 | 第13-17页 |
1.2.1 物理法 | 第13-15页 |
1.2.2 生物法 | 第15页 |
1.2.3 化学法: | 第15-17页 |
1.3 Fenton法简介 | 第17-18页 |
1.3.1 Fenton法在废水处理中的应用 | 第17-18页 |
1.3.2 Fenton法存在的问题问题 | 第18页 |
1.4 异相Fenton在印染废水中的应用 | 第18-19页 |
1.5 本课题的研究背景、内容和意义 | 第19-21页 |
第二章 α-Fe_2O_3 纳米粒子催化降解OrangeⅡ | 第21-40页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验仪器与试剂 | 第22-23页 |
2.2.1 实验仪器 | 第22页 |
2.2.2 实验主要试剂 | 第22-23页 |
2.2.3 酸性橙7的部分特性 | 第23页 |
2.3 实验方法和步骤 | 第23-27页 |
2.3.1 酸性橙7溶液的配置 | 第23页 |
2.3.2 标准曲线的绘制 | 第23-24页 |
2.3.3 纳米 α-Fe_2O_3 的制备 | 第24页 |
2.3.4 纳米 α-Fe_2O_3 表征 | 第24页 |
2.3.5 纳米 α-Fe_2O_3 催化性能研究 | 第24-26页 |
2.3.6 反应体系中H_2O_2 和COD的测定 | 第26页 |
2.3.7 催化剂稳定性的研究 | 第26页 |
2.3.8 反应机理的研究 | 第26-27页 |
2.4 结果与讨论 | 第27-39页 |
2.4.1 催化剂的XRD与SEM表征结果分析 | 第27-28页 |
2.4.2 不同反应体系催化性能的比较 | 第28页 |
2.4.3 初始pH对脱色率的影响 | 第28-30页 |
2.4.4 初始底物浓度对脱色率的影响 | 第30-32页 |
2.4.5 双氧水添加量对脱色率的影响 | 第32-33页 |
2.4.6 催化剂添加量对脱色率的影响 | 第33-35页 |
2.4.7 温度对脱色率的影响 | 第35-36页 |
2.4.8 反应体系中COD和H_2O_2 测定 | 第36-37页 |
2.4.9 催化剂稳定性研究 | 第37-38页 |
2.4.10 机理研究 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第三章Fe_3O_4 纳米粒子催化降解OrangeⅡ | 第40-59页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验仪器与试剂 | 第40-41页 |
3.2.1 实验仪器 | 第40-41页 |
3.2.2 实验主要试剂 | 第41页 |
3.3 实验步骤和方法 | 第41-44页 |
3.3.1 模拟废水的配置 | 第41页 |
3.3.2 标准曲线的绘制 | 第41页 |
3.3.3 Fe_3O_4 的制备 | 第41页 |
3.3.4 Fe_3O_4 的表征 | 第41-42页 |
3.3.5 Fe_3O_4 催化性能的研究 | 第42-43页 |
3.3.6 反应体系中H_2O_2 和COD的测定 | 第43-44页 |
3.3.7 催化剂稳定性的研究 | 第44页 |
3.3.8 反应机理的研究 | 第44页 |
3.4 结果与讨论 | 第44-54页 |
3.4.1 催化剂的XRD与SEM表征结果分析 | 第44-45页 |
3.4.2 纳米Fe_3O_4 催化性能的研究 | 第45-46页 |
3.4.3 初始pH对脱色率的影响 | 第46-48页 |
3.4.4 底物浓度对脱色率的影响 | 第48-50页 |
3.4.5 温度对脱色率的影响 | 第50-51页 |
3.4.6 H_2O_2 添加量对脱色率的影响 | 第51-53页 |
3.4.7 催化剂添加量对脱色率的影响 | 第53-54页 |
3.5 反应体系中COD和H_2O_2 浓度的测定 | 第54-55页 |
3.6 催化剂稳定性 | 第55-56页 |
3.7 反应机理研究 | 第56-57页 |
3.8 本章小结 | 第57-59页 |
结论与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附件 | 第68页 |