摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
论文创新点摘要 | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 染料类有机污染物简介 | 第11-12页 |
1.1.1 染料的环境行为 | 第11-12页 |
1.2 染料废水的常规处理方法 | 第12-14页 |
1.2.1 物理吸附法 | 第12-13页 |
1.2.2 生物处理法 | 第13页 |
1.2.3 化学处理法 | 第13-14页 |
1.3 高级氧化技术 | 第14-20页 |
1.3.1 Fenton氧化技术的发展 | 第14-15页 |
1.3.2 均相Fenton氧化技术 | 第15-16页 |
1.3.3 非均相Fenton氧化技术 | 第16-20页 |
1.4 本论文研究目标及研究内容 | 第20-21页 |
1.4.1 研究目标 | 第20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-25页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 实验试剂与材料 | 第21-22页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第22页 |
2.2 实验方法 | 第22-25页 |
2.2.1 催化剂制备 | 第22-23页 |
2.2.2 催化剂的表征 | 第23页 |
2.2.3 催化剂性能测试 | 第23-25页 |
第三章 催化剂制备条件优化研究 | 第25-30页 |
3.1 Fe-Ce/ZSM-5 催化剂最佳制备条件优化 | 第25-27页 |
3.1.1 铁铈的摩尔比对催化剂活性的影响 | 第25页 |
3.1.2 浸渍浓度对负载分子筛的影响 | 第25-26页 |
3.1.3 焙烧温度对负载分子筛的影响 | 第26-27页 |
3.2 Fe-Ce/MCM-41 催化剂最佳制备条件优化 | 第27-29页 |
3.2.1 不同铁铈的摩尔比对催化剂活性的影响 | 第27-28页 |
3.2.2 不同浸渍浓度对负载分子筛的影响 | 第28页 |
3.2.3 不同焙烧温度对负载分子筛的影响 | 第28-29页 |
3.3 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 催化剂的表征 | 第30-40页 |
4.1 Fe-Ce/ZSM-5 催化剂的表征 | 第30-34页 |
4.1.1 XRD表征 | 第30-31页 |
4.1.2 FT-IR表征 | 第31页 |
4.1.3 N_2吸附-脱附表征 | 第31-32页 |
4.1.4 XPS表征 | 第32-33页 |
4.1.5 TEM表征 | 第33-34页 |
4.2 Fe-Ce/MCM-41 催化剂的表征 | 第34-38页 |
4.2.1 XRD表征 | 第34-35页 |
4.2.2 FT-IR表征 | 第35-36页 |
4.2.3 N_2吸附-脱附表征 | 第36-37页 |
4.2.4 XPS表征 | 第37-38页 |
4.2.5 TEM表征 | 第38页 |
4.3 本章小结 | 第38-40页 |
第五章 不同影响因素对催化剂性能的影响研究 | 第40-51页 |
5.1 Fe-Ce/ZSM-5 /H_2O_2反应工艺条件的优化 | 第40-45页 |
5.1.1 不同pH对催化剂活性和铁离子流失的影响 | 第40-41页 |
5.1.2 不同进水浓度对催化剂性能和动力学常数的影响 | 第41-42页 |
5.1.3 催化剂加入量对催化效果和动力学常数的影响 | 第42-43页 |
5.1.4 H2O2浓度对催化剂效果和动力学常数的影响 | 第43-45页 |
5.2 Fe-Ce/MCM-41/H_2O_2反应工艺条件的优化 | 第45-49页 |
5.2.1 不同pH对催化剂活性和铁离子流失的影响 | 第45-46页 |
5.2.2 不同进水浓度对催化剂性能和动力学常数的影响 | 第46-47页 |
5.2.3 不同催化剂加入量对催化剂性能和动力学常数的影响 | 第47-48页 |
5.2.4 不同H_2O_2浓度对催化剂性能和动力学常数的影响 | 第48-49页 |
5.3 本章小结 | 第49-51页 |
第六章 Fe-Ce/MCM-41 催化剂反应机理分析 | 第51-60页 |
6.1 Fe-Ce/MCM-41 催化剂吸附性能和催化性能 | 第51-52页 |
6.2 自由基淬灭实验 | 第52-54页 |
6.3 XPS表征 | 第54-55页 |
6.4 反应机理 | 第55-57页 |
6.5 催化剂矿化能力和稳定性 | 第57-58页 |
6.6 本章小结 | 第58-60页 |
第七章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-73页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |