摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 典型难降解污染物的危害及其治理 | 第12-16页 |
1.2.1 水中难降解污染物的危害 | 第12页 |
1.2.2 环境激素类难降解有机污染物 | 第12-13页 |
1.2.3 多环芳烃类染料有机污染物 | 第13-14页 |
1.2.4 橙黄G和DBP的物理化学性质 | 第14-15页 |
1.2.5 典型难降解污染物的处理方法 | 第15-16页 |
1.3 高级氧化技术及其在废水处理中的应用 | 第16-20页 |
1.3.1 高级氧化技术概述 | 第16页 |
1.3.2 基于羟基自由基的传统高级氧化技术 | 第16-18页 |
1.3.3 基于硫酸根自由基的新型高级氧化技术 | 第18-20页 |
1.3.4 高级氧化技术在废水处理中的应用 | 第20页 |
1.4 金属有机骨架MOFs材料催化剂 | 第20-24页 |
1.4.1 三类经典MOFs | 第21页 |
1.4.2 MOFs的基本性质 | 第21-22页 |
1.4.3 MOFs的改性研究 | 第22-23页 |
1.4.4 分子印迹法改性MOFs | 第23-24页 |
1.4.5 MOFs在高级氧化技术中的应用 | 第24页 |
1.5 论文选题思路、创新点和技术路线 | 第24-27页 |
1.5.1 选题思路和研究目的 | 第24-25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25页 |
1.5.3 创新点 | 第25-26页 |
1.5.4 技术路线 | 第26-27页 |
第二章 MIL-88A的最佳制备条件及其催化活化PS降解橙黄G的研究 | 第27-40页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验试剂 | 第27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2 实验方法 | 第28-30页 |
2.2.1 催化剂MIL-88A的制备 | 第28-29页 |
2.2.2 催化剂表征手段 | 第29页 |
2.2.3 橙黄G的降解实验 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-38页 |
2.3.1 催化剂材料的表征分析 | 第30-34页 |
2.3.2 催化剂催化PS去除OG性能分析 | 第34-38页 |
2.4 小结 | 第38-40页 |
第三章 MIL-88A非均相活化PS降解橙黄G和邻苯二甲酸二丁酯的机理研究 | 第40-55页 |
3.1 实验试剂与仪器 | 第40-41页 |
3.1.1 实验试剂 | 第40页 |
3.1.2 实验仪器 | 第40-41页 |
3.2 实验方法 | 第41-43页 |
3.2.1 催化剂MIL-88A的制备 | 第41页 |
3.2.2 铁含量的测定 | 第41-42页 |
3.2.3 富马酸含量的测定 | 第42页 |
3.2.4 橙黄G的降解实验 | 第42页 |
3.2.5 DBP的降解实验 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-53页 |
3.3.1 环境因素对催化反应的影响 | 第43-50页 |
3.3.2 催化机理的探究 | 第50-53页 |
3.4 小结 | 第53-55页 |
第四章 MIL-88A@MIP的制备及其催化活化PS降解邻苯二甲酸酯类的研究 | 第55-71页 |
4.1 实验试剂与仪器 | 第55-56页 |
4.1.1 实验试剂 | 第55页 |
4.1.2 实验仪器 | 第55-56页 |
4.2 实验方法 | 第56-57页 |
4.2.1 前驱体MIL-88A的制备 | 第56页 |
4.2.2 催化剂MIL-88A@MIP的制备 | 第56页 |
4.2.3 催化剂表征手段 | 第56页 |
4.2.4 DBP的降解实验 | 第56-57页 |
4.2.5 GC-MS分析DBP降解的中间产物 | 第57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-69页 |
4.3.1 催化剂表征分析 | 第57-59页 |
4.3.2 催化剂催化活化PS降解DBP性能探究 | 第59-62页 |
4.3.3 MIL-88A@MIP催化活化PS降解DBP影响因素研究 | 第62-66页 |
4.3.4 MIL-88A@MIP降解DBP的GC-MS分析 | 第66-69页 |
4.4 小结 | 第69-71页 |
结论与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |