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纳米铁系材料强化复相Fenton氧化降解2,4-二氯苯酚

中文摘要第2-3页
Abstract第3页
中文文摘第5-12页
绪论第12-24页
    0.1 课题研究背景第12-13页
    0.2 含氯苯酚类物质污染现状第13-17页
        0.2.1 含氯苯酚类废水来源及危害第13-14页
        0.2.2 氯酚废水的处理技术第14-17页
    0.3 纳米铁技术在环境修复中的应用第17-21页
        0.3.1 纳米铁系材料的基本性质第18页
        0.3.2 纳米零价铁在含氯有机废水处理中的应用第18-19页
        0.3.3 纳米铁系双金属在含氯有机废水中的应用第19-20页
        0.3.4 负载型纳米铁系在含氯有机废水处理中的应用第20-21页
    0.4 本课题的研究意义与内容第21-24页
第一章 基于纳米铁系材料的类Fenton体系氧化降解2,4-二氯苯酚第24-38页
    1.1 前言第24-25页
    1.2 材料与方法第25-27页
        1.2.1 实验材料第25页
        1.2.2 仪器和试剂第25-26页
        1.2.3 实验方法步骤第26页
        1.2.4 实验表征第26-27页
    1.3 结果与讨论第27-37页
        1.3.1 较各种纳米铁材料降解2,4-DCP的效果第27-29页
        1.3.2 材料的表征结果及分析第29-31页
            1.3.2.1 电镜扫描(SEM)第29页
            1.3.2.2 X射线衍射(XRD)第29-30页
            1.3.2.3 能谱分析(EDS)第30页
            1.3.2.4 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第30-31页
        1.3.3 各种因素对2,4-DCP降解的影响第31-34页
            1.3.3.1 H_2O_2浓度的影响第31-32页
            1.3.3.2 nZVI投加量的影响第32页
            1.3.3.3 初始pH值的影响第32-33页
            1.3.3.4 2,4-DCP初始浓度的影响第33-34页
        1.3.4 温度的影响及动力学分析第34-35页
        1.3.5 nZVI/H_2O_2体系降解2,4-DCP的可能机理第35-36页
        1.3.6 溶液有机碳、无机碳含量变化分析第36-37页
    1.4 本章小结第37-38页
第二章 纳米零价铁活化过硫酸钠氧化降解水溶液中2,4-二氯苯酚第38-50页
    2.1 前言第38-39页
    2.2 材料与方法第39-40页
        2.2.1 实验材料第39页
        2.2.2 仪器和药品第39页
        2.2.3 实验步骤和方法第39-40页
        2.2.4 实验表征第40页
    2.3 结果与讨论第40-47页
        2.3.1 材料的表征结果及分析第40-42页
            2.3.1.1 扫描电镜(SEM)第40页
            2.3.1.2 能谱分析(EDS)第40-41页
            2.3.1.3 紫外可见光谱(UV-Vis)第41-42页
        2.3.2 比较不同材料活化PS降解2,4-DCP的效果第42-43页
        2.3.3 各种因素对2,4-DCP降解的影响第43-46页
            2.3.3.1 初始pH的影响第43-44页
            2.3.3.2 nZVI投加量的影响第44页
            2.3.3.3 PS初始浓度的影响第44-45页
            2.3.3.4 2,4-DCP初始浓度的影响第45-46页
        2.3.4 动力学分析第46-47页
        2.3.5 nZVI/PS降解2,4-DCP的机制分析第47页
    2.4 本章小结第47-50页
第三章 负载型纳米零价铁强化H_2O_2氧化降解水中2,4-二氯苯酚第50-62页
    3.1 前言第50-51页
    3.2 材料与方法第51-52页
        3.2.1 仪器与药品第51页
        3.2.2 有机膨润土的来源第51页
        3.2.3 膨润土负载纳米零价铁的制备第51-52页
        3.2.4 实验步骤第52页
        3.2.5 实验表征第52页
    3.3 结果与讨论第52-61页
        3.3.1 对比不同膨润土负载nZVI降解2,4-DCP的效果第52-54页
        3.3.2 材料的表征结果及分析第54-56页
            3.3.2.1 扫描电镜(SEM)第54页
            3.3.2.2 X射线能谱(XRD)第54-55页
            3.3.2.3 能谱分析(EDS)第55-56页
        3.3.3 不同因素对2,4-DCP降解的影响第56-59页
            3.3.3.1 初始pH的影响第57-58页
            3.3.3.2 H_2O_2初始浓度的影响第58页
            3.3.3.3 nZV-DKl投加量的影响第58-59页
            3.3.3.4 2,4-DCP初始浓度的影响第59页
        3.3.4 溶液COD变化分析第59-60页
        3.3.5 重复利用第60-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第四章 结论与展望第62-64页
    4.1 论文结论第62-63页
    4.2 本文创新点第63页
    4.3 展望第63-64页
参考文献第64-74页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第74-76页
致谢第76-78页
个人简历第78-82页

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