摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 课题研究背景 | 第13-14页 |
1.2 高级氧化技术 | 第14-21页 |
1.2.1 高级氧化技术的概念 | 第14页 |
1.2.2 高级氧化技术的特点与分类 | 第14-15页 |
1.2.3 几种典型的高级氧化技术 | 第15-21页 |
1.3 基于硫酸根自由基的新型高级氧化技术 | 第21-23页 |
1.3.1 硫酸根自由基的反应机理与产生方式 | 第21-23页 |
1.3.2 水滑石的概述 | 第23页 |
1.4 论文研究内容及主要内容 | 第23-25页 |
第2章 实验材料与制备方法 | 第25-30页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验材料 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 实验方法 | 第26-28页 |
2.2.1 Fe/Co水滑石的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 水滑石的表征 | 第27-28页 |
2.3 试验分析方法 | 第28-30页 |
2.3.1 标准曲线绘制及模拟废水的配置 | 第28-29页 |
2.3.2 催化降解实验 | 第29-30页 |
第3章 Fe/Co-LDH结构表征 | 第30-35页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 Fe/Co-LDH的表征 | 第30-34页 |
3.2.1 XRD分析 | 第30-31页 |
3.2.2 FT-IR分析 | 第31-32页 |
3.2.3 SEM与TEM分析 | 第32-33页 |
3.2.4 XPS分析 | 第33-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 Fe/Co-LDH/PMS体系降解Rh B的实验研究 | 第35-48页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 结果与讨论 | 第35-42页 |
4.2.1 不同降解体系与Fe/Co比率对Rh B降解速率的影响 | 第35-37页 |
4.2.2 温度和溶液p H对Rh B降解速率的影响 | 第37-39页 |
4.2.3 PMS与催化剂的投加量对Rh B降解速率的影响 | 第39-41页 |
4.2.4 Rh B的初始浓度对Rh B降解速率的影响 | 第41-42页 |
4.3 Rh B的降解机制中的自由基淬灭实验研究 | 第42-46页 |
4.4 催化剂的重复性使用和实际应用 | 第46-48页 |
结论与展望 | 第48-51页 |
1 结论 | 第48-49页 |
2 展望 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-59页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文目录 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |