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牡蛎壳载体臭氧催化剂的制备及催化氧化环丙沙星的研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
引言第8-9页
1 绪论第9-19页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 环丙沙星的性质及危害第9-10页
    1.3 常见抗生素处理技术第10-13页
        1.3.1 传统处理法第10-11页
        1.3.2 吸附法第11页
        1.3.3 高级氧化法第11-13页
            1.3.3.1 芬顿氧化技术第11-12页
            1.3.3.2 光催化氧化技术第12页
            1.3.3.3 电化学氧化技术第12-13页
            1.3.3.4 臭氧氧化技术第13页
    1.4 臭氧催化氧化技术第13-15页
    1.5 牡蛎壳的性质及应用第15-16页
        1.5.1 牡蛎壳的现状第15页
        1.5.2 牡蛎壳的基本性质第15页
        1.5.3 牡蛎壳的应用第15-16页
    1.6 课题研究意义及内容第16-19页
        1.6.1 课题研究目的、意义第16-17页
        1.6.2 课题研究内容第17-19页
2 实验材料与方法第19-27页
    2.1 牡蛎壳来源及预处理方法第19页
    2.2 主要实验试剂第19页
    2.3 实验仪器第19-20页
    2.4 模拟抗生素废水的配制第20-21页
    2.5 实验装置第21-22页
    2.6 催化剂的制备方法第22-23页
        2.6.1 浸渍溶液的制备第22页
        2.6.2 催化剂载体的制备第22-23页
        2.6.3 催化剂的制备第23页
        2.6.4 催化剂的回收第23页
    2.7 催化剂的表征方法第23-25页
        2.7.1 扫描电子显微镜(SEM)第23页
        2.7.2 能量色散X射线光谱仪(EDX)第23-24页
        2.7.3 X射线衍射仪(XRD)第24页
        2.7.4 全自动物理吸附仪第24页
        2.7.5 X-射线光电子能谱仪(XPS)第24-25页
    2.8 环丙沙星降解效果的分析方法第25-27页
        2.8.1 环丙沙星浓度变化的检测第25页
            2.8.1.1 环丙沙星浓度变化的计算方法第25页
            2.8.1.2 高效液相色谱(HPLC)运行条件第25页
        2.8.2 环丙沙星矿化效率的测定第25-26页
        2.8.3 环丙沙星降解产物的测定第26-27页
3 催化剂的制备与性能第27-43页
    3.1 催化剂活性的确定第27-28页
    3.2 催化剂制备的影响参数第28-37页
        3.2.1 铁负载量的影响第28-30页
        3.2.2 焙烧温度的影响第30-34页
        3.2.3 焙烧时间的影响第34-37页
    3.3 催化剂的表征分析第37-42页
        3.3.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第37-39页
        3.3.2 X射线衍射分析(XRD)第39-40页
        3.3.3 比表面积分析(BET)第40页
        3.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第40-42页
    3.4 小结第42-43页
4 反应条件的优化第43-51页
    4.1 污染物初始浓度对环丙沙星降解效率的影响第43-44页
    4.2 催化剂投加量对环丙沙星降解效率的影响第44-46页
    4.3 反应时间对环丙沙星降解效率的影响第46-48页
    4.4 最优反应条件下环丙沙星降解效率第48-49页
    4.5 小结第49-51页
5 催化剂作用机制及稳定性研究第51-61页
    5.1 催化剂稳定性研究第51-53页
    5.2 臭氧催化氧化作用机制的研究第53-56页
        5.2.1 吸附作用的影响第53-54页
        5.2.2 反应机制的确定第54-56页
    5.3 环丙沙星降解产物的研究第56-60页
    5.4 小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-70页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第70-71页
致谢第71-73页

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