摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 前言 | 第9-11页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 研究意义及内容 | 第10-11页 |
第2章 文献综述 | 第11-23页 |
2.1 引言 | 第11-12页 |
2.2 染料废水的来源及危害 | 第12-13页 |
2.3 染料废水处理方法与目前研究现状 | 第13-18页 |
2.3.1 物理法处理染料废水 | 第14-15页 |
2.3.2 化学法处理染料废水 | 第15-17页 |
2.3.3 生物法处理染料废水 | 第17-18页 |
2.4 吸附作用在水处理中的研究现状 | 第18-19页 |
2.4.1 多孔矿物质 | 第18页 |
2.4.2 磁性吸附剂 | 第18页 |
2.4.3 生物质吸附材料 | 第18-19页 |
2.4.4 活性炭 | 第19页 |
2.4.5 金属氧化物 | 第19页 |
2.5 钼基纳米材料MoO_3和Bi_2MoO_6概述 | 第19-23页 |
2.5.1 三氧化钼MoO_3 | 第19-22页 |
2.5.2 钼酸铋Bi_2MoO_6 | 第22-23页 |
第3章 实验部分 | 第23-28页 |
3.1 化学试剂 | 第23页 |
3.2 实验仪器 | 第23页 |
3.3 材料表征方法 | 第23-25页 |
3.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第23-24页 |
3.3.2 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第24页 |
3.3.3 透射电子显微镜(FESEM) | 第24页 |
3.3.4 拉曼光谱(Raman) | 第24-25页 |
3.3.5 原子力显微镜(AFM) | 第25页 |
3.3.6 紫外-可见分光光度法(UV-VIS) | 第25页 |
3.4 吸附性能测试 | 第25-26页 |
3.5 染料标准曲线的绘制 | 第26-28页 |
第4章 氧缺陷位R-MoO_(3-x)的制备及其对MB的吸附性能研究 | 第28-43页 |
4.1 引言 | 第28-29页 |
4.2 实验部分 | 第29-31页 |
4.2.1 R-MoO_(3-x)和F-MoO_3的制备 | 第29页 |
4.2.2 氧化钼的表征方法 | 第29页 |
4.2.3 氧化钼的吸附性能测试 | 第29-30页 |
4.2.4 不同种染料模拟污染物的吸附性性能测试 | 第30页 |
4.2.5 pH、表面活性剂对于吸附性能的影响 | 第30-31页 |
4.2.6 吸附等温线实验 | 第31页 |
4.2.7 吸附动力学实验 | 第31页 |
4.3 结果与讨论 | 第31-42页 |
4.3.1 R-MoO_(3-x)和F-MoO_3的结构与组成分析 | 第31-34页 |
4.3.2 R-MoO_(3-x)和F-MoO_3吸附剂吸附性能探究 | 第34页 |
4.3.3 R-MoO_(3-x)对不同种染料模拟污染物的吸附性能探究 | 第34-35页 |
4.3.4 pH、表面活性剂对于吸附性能的影响 | 第35-37页 |
4.3.5 不同氧空穴浓度对于吸附性能的影响 | 第37-38页 |
4.3.6 吸附等温线研究 | 第38-40页 |
4.3.7 吸附动力学研究 | 第40-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-43页 |
第5章 单层纳米Bi_2MoO_6的制备及其吸附性能表征 | 第43-61页 |
5.1 引言 | 第43-44页 |
5.2 实验部分 | 第44-45页 |
5.2.1 单层Bi_2MoO_6纳米片的制备 | 第44页 |
5.2.2 Bi_2MoO_6的表征方法 | 第44页 |
5.2.3 Bi_2MoO_6的吸附性能测试 | 第44页 |
5.2.4 DFT计算和分子动力学模拟 | 第44-45页 |
5.3 结果与讨论 | 第45-59页 |
5.3.1 吸附剂的物相结构分析 | 第45-51页 |
5.3.2 吸附剂的吸附性能探究 | 第51-54页 |
5.3.3 理论计算和吸附机理分析 | 第54-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
第6章 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 论文的主要结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
致谢 | 第71-72页 |