摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 课题背景 | 第12-13页 |
1.2 2,4-二氯苯酚的危害 | 第13-14页 |
1.3 2,4-二氯苯酚的去除方法 | 第14-20页 |
1.3.1 物理化学法 | 第14-18页 |
1.3.2 生物法 | 第18-19页 |
1.3.3 化学法 | 第19-20页 |
1.4 纳米钯/铁双金属颗粒脱氯还原技术 | 第20-22页 |
1.5 纳米钯/铁双金属颗粒脱氯存在的问题及解决方法 | 第22-25页 |
1.5.1 表面活性剂对纳米钯/铁双金属颗粒改性 | 第23-24页 |
1.5.2 负载物对纳米钯/铁双金属颗粒改性 | 第24-25页 |
1.6 课题研究内容 | 第25-27页 |
1.6.1 课题来源 | 第25页 |
1.6.2 研究目的 | 第25-26页 |
1.6.3 研究内容 | 第26-27页 |
第二章 实验材料及分析方法 | 第27-31页 |
2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.3 纳米钯/铁双金属颗粒的表征手段 | 第28-29页 |
2.3.1 比表面积的测定 | 第28页 |
2.3.2 颗粒晶体结构分析 | 第28-29页 |
2.3.3 颗粒表面形貌观察 | 第29页 |
2.3.4 颗粒行状及粒径观察 | 第29页 |
2.4 钯含量测定 | 第29页 |
2.5 目标污染物及脱氯产物浓度的检测方法 | 第29-31页 |
第三章 纳米钯/铁双金属颗粒的分散改性 | 第31-40页 |
3.1 颗粒制备 | 第31-34页 |
3.1.1 纳米零价铁双金属颗粒的制备 | 第32-33页 |
3.1.2 纳米铁颗粒的钯化 | 第33-34页 |
3.2 颗粒表征结果 | 第34-38页 |
3.2.1 比表面积表征结果 | 第34页 |
3.2.2 颗粒晶体结构分析 | 第34-35页 |
3.2.3 颗粒表面形貌观察 | 第35-37页 |
3.2.4 纳米钯/铁双金属颗粒形状及粒径 | 第37-38页 |
3.2.5 纳米钯/铁双金属颗粒钯化效果 | 第38页 |
3.3 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 纳米钯/铁双金属颗粒对2,4-二氯苯酚的催化还原脱氯 | 第40-53页 |
4.1 钯化率对纳米钯/铁双金属颗粒脱氯效果的影响 | 第40-41页 |
4.2 分散剂质量浓度对纳米钯/铁双金属颗粒脱氯效果的影响 | 第41-44页 |
4.3 溶液初始pH值对纳米钯/铁双金属颗粒脱氯效果的影响 | 第44-46页 |
4.4 颗粒投加量对纳米钯/铁双金属颗粒脱氯效果的影响 | 第46-48页 |
4.5 纳米钯/铁双金属颗粒降解2,4-二氯苯酚机理 | 第48-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 改性纳米钯/铁降解2,4-二氯苯酚动力学分析 | 第53-57页 |
5.1 反应动力学模型研究 | 第53-54页 |
5.2 原始纳米钯/铁双金属颗粒与分散剂改性后的纳米钯/铁双金属颗粒动力学比较 | 第54-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 结论 | 第57-58页 |
6.2 展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表论文及专利 | 第68-69页 |
附录B 攻读硕士学位期间参加的基金项目 | 第69页 |