摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
符号与缩略语说明 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-22页 |
1.1 氟喹诺酮类抗生素简介 | 第12-13页 |
1.2 抗生素废水的处理方法 | 第13-15页 |
1.2.1 传统水处理技术 | 第13-14页 |
1.2.2 氯化氧化法 | 第14页 |
1.2.3 膜分离技术 | 第14页 |
1.2.4 吸附法 | 第14页 |
1.2.5 高级氧化技术 | 第14-15页 |
1.3 基于SO_4~(·-)-的高级氧化技术 | 第15-16页 |
1.3.1 SO_4~(·-)简介 | 第15页 |
1.3.2 活化方法研究进展 | 第15-16页 |
1.4 Co/PMS催化氧化体系研究进展 | 第16-19页 |
1.4.1 Co/PMS催化氧化体系简介 | 第16-17页 |
1.4.2 均相Co/PMS体系 | 第17-18页 |
1.4.3 非均相Co/PMS体系 | 第18-19页 |
1.5 氧化石墨烯 | 第19-20页 |
1.5.1 氧化石墨烯的制备 | 第19页 |
1.5.2 氧化石墨烯作为催化剂载体的研究进展 | 第19-20页 |
1.6 选题的意义、主要研究内容及技术路线 | 第20-22页 |
第二章 材料的制备与表征 | 第22-30页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 材料与方法 | 第22-24页 |
2.2.1 实验试剂 | 第22-23页 |
2.2.2 实验设备 | 第23页 |
2.2.3 材料的制备 | 第23-24页 |
2.2.4 材料的表征 | 第24页 |
2.3 结果与分析 | 第24-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 CoFe_2O_4催化过一硫酸盐降解诺氟沙星的研究 | 第30-50页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 材料与方法 | 第30-33页 |
3.2.1 实验试剂 | 第30-31页 |
3.2.2 实验设备 | 第31页 |
3.2.3 CoFe_2O_4纳米粒子催化PMS降解诺氟沙星的研究方法 | 第31-33页 |
3.3 实验结果与分析 | 第33-48页 |
3.3.1 CoFe_2O_4纳米粒子催化活性的验证 | 第33-34页 |
3.3.2 催化氧化反应影响因素研究 | 第34-38页 |
3.3.3 无机盐离子对反应机理的影响研究 | 第38-40页 |
3.3.4 天然有机物的影响 | 第40-41页 |
3.3.5 自然水体中NOR的氧化降解效果 | 第41-42页 |
3.3.6 总有机碳的去除 | 第42-43页 |
3.3.7 钴、铁离子溶出问题 | 第43页 |
3.3.8 CoFe_2O_4纳米粒子的稳定性和可重复利用性 | 第43-45页 |
3.3.9 CoFe_2O_4纳米粒子催化PMS降解诺氟沙星机理的探究 | 第45-48页 |
3.4 讨论 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 CoFe_2O_4/GO催化过一硫酸盐降解诺氟沙星的研究 | 第50-68页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 材料与方法 | 第50-52页 |
4.2.1 实验试剂 | 第50页 |
4.2.2 实验设备 | 第50页 |
4.2.3 CoFe_2O_4/GO复合物催化PMS降解诺氟沙星的研究方法 | 第50-52页 |
4.3 实验结果与分析 | 第52-66页 |
4.3.1 CoFe_2O_4/GO复合物催化活性的验证 | 第52-53页 |
4.3.2 不同负载量的催化剂的诺氟沙星的降解实验 | 第53-54页 |
4.3.3 催化氧化反应影响因素研究 | 第54-57页 |
4.3.4 无机盐离子对反应机理的影响研究 | 第57-58页 |
4.3.5 天然有机物的影响 | 第58-59页 |
4.3.6 天然水体中NOR的氧化降解效果 | 第59页 |
4.3.7 总有机碳的去除 | 第59-60页 |
4.3.8 钴、铁离子溶出问题 | 第60-61页 |
4.3.9 CoFe_2O_4/GO复合催化剂的稳定性和可重复利用性 | 第61-62页 |
4.3.10 CoFe_2O_4/GO复合物催化PMS降解诺氟沙星机理的探究 | 第62-66页 |
4.4 讨论 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 总结与展望 | 第68-70页 |
5.1 总结 | 第68-69页 |
5.2 创新点 | 第69页 |
5.3 不足与展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和专利申请 | 第80页 |