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多相催化活化过一硫酸盐降解有机污染物

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 高级氧化技术第12-14页
    1.3 过一硫酸盐的活化及其在环境保护中的应用第14-26页
        1.3.1 辐射活化PMS第14-17页
        1.3.2 电化学活化PMS第17页
        1.3.3 碱活化PMS第17-18页
        1.3.4 光催化活化PMS第18-20页
        1.3.5 多相非金属催化剂活化PMS第20-21页
        1.3.6 均相金属催化剂活化PMS第21-23页
        1.3.7 非均相金属催化剂活化PMS第23-26页
    1.4 本文选题思路以及研究内容第26-29页
第二章 Fe_3C/NC催化活化过一硫酸盐降解布洛芬第29-50页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-34页
        2.2.1 实验仪器和试剂第30-31页
        2.2.2 Fe_3C/NC的合成第31-32页
        2.2.3 Fe_3C/NC的表征第32页
        2.2.4 布洛芬的催化降解反应第32-33页
        2.2.5 自由基猝灭实验第33页
        2.2.6 IBU的定量测定第33-34页
        2.2.7 溶出Fe测定第34页
    2.3 结果与讨论第34-49页
        2.3.1 Fe_3C/NC的表征第34-37页
        2.3.2 Fe_3C/NC催化降解IBU第37-41页
        2.3.3 Fe_3C/NC的稳定性和可循环性第41-42页
        2.3.4 IBU的矿化第42页
        2.3.5 Fe_3C/NC催化活化PMS的反应机理第42-46页
        2.3.6 IBU的降解途径第46-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第三章 BiOBr催化活化PMS高效降解有机污染物第50-69页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-55页
        3.2.1 实验仪器和试剂第51-52页
        3.2.2 BiOX的合成第52页
        3.2.3 BiOX的表征第52-53页
        3.2.4 有机污染物的催化降解第53页
        3.2.5 活性物种的鉴定第53-54页
        3.2.6 分析方法第54页
        3.2.7 溶出卤素测定第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-68页
        3.3.1 BiOX(X=Cl、Br、I)的表征第55-58页
        3.3.2 BiOBr、BiOCl和BiOI的催化活性对比第58-60页
        3.3.3 PMS用量对BiOBr催化活性的影响第60-61页
        3.3.4 BiOBr用量对BiOBr催化活性的影响第61页
        3.3.5 反应体系pH对BiOBr催化活性的影响第61-62页
        3.3.6 反应过程中Br和Bi的溶出及其对PMS活化的贡献第62-63页
        3.3.7 BiOBr的回收性能、稳定性和可循环性第63-64页
        3.3.8 RhB的矿化第64-65页
        3.3.9 BiOBr活化PMS降解多种污染物第65页
        3.3.10 BiOBr催化活化PMS的反应机理第65-68页
    3.4 本章小结第68-69页
第四章 结论与展望第69-71页
    4.1 结论第69-70页
    4.2 展望第70-71页
参考文献第71-87页
致谢第87-88页
附录A 攻读硕士期间的研究成果第88页

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