摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 多相芬顿氧化技术 | 第11-15页 |
1.1.1 铁基多相芬顿催化剂 | 第11-13页 |
1.1.2 多相芬顿反应的机理 | 第13-15页 |
1.2 多相芬顿体系的改进与发展 | 第15-19页 |
1.2.1 外加有机物 | 第15页 |
1.2.2 构建功能性碳材料复合型催化剂 | 第15-16页 |
1.2.3 可见光芬顿体系 | 第16-19页 |
1.2.3.1 可见光芬顿反应的机理 | 第17-18页 |
1.2.3.2 可见光芬顿体系的研究现状 | 第18-19页 |
1.3 水热碳材料概述 | 第19-20页 |
1.4 本论文的研究内容 | 第20-21页 |
第二章 铁氧化物/水热碳的制备及其光芬顿催化性能 | 第21-34页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-24页 |
2.2.1 主要化学试剂与仪器设备 | 第21-23页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第23页 |
2.2.3 催化剂的表征 | 第23页 |
2.2.4 光芬顿降解橙黄II实验 | 第23页 |
2.2.5 分析测试方法 | 第23-24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-33页 |
2.3.1 样品的表征分析 | 第24-28页 |
2.3.2 芬顿和光芬顿体系中橙黄II的降解 | 第28-30页 |
2.3.3 光芬顿体系中活性物种检测 | 第30-31页 |
2.3.4 不同体系中铁离子溶出浓度变化 | 第31-32页 |
2.3.5 Fe/HC光芬顿体系的反应机理 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 铁锌氧化物/水热碳的制备及其光芬顿催化性能 | 第34-47页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 主要化学试剂与仪器设备 | 第34-35页 |
3.2.2 催化剂的制备 | 第35页 |
3.2.3 催化剂的表征 | 第35页 |
3.2.4 光芬顿降解苯酚实验 | 第35-36页 |
3.2.5 分析测试方法 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-46页 |
3.3.1 物相结构分析 | 第36-37页 |
3.3.2 比表面积分析 | 第37页 |
3.3.3 组成分析 | 第37-39页 |
3.3.4 不同体系中苯酚的降解 | 第39-40页 |
3.3.5 光芬顿反应体系中反应条件的影响 | 第40-43页 |
3.3.5.1 水体pH值的影响 | 第40-42页 |
3.3.5.2 H_2O_2投加量的影响 | 第42页 |
3.3.5.3 催化剂投加量的影响 | 第42-43页 |
3.3.5.4 苯酚初始浓度的影响 | 第43页 |
3.3.6 Fe-Zn/HC光芬顿体系反应机理的研究 | 第43-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 铁(羟基)氧化物/水热碳球的制备及其光芬顿催化性能 | 第47-60页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-49页 |
4.2.1 主要化学试剂与仪器设备 | 第47-48页 |
4.2.2 催化剂的制备 | 第48页 |
4.2.3 催化剂的表征 | 第48页 |
4.2.4 光芬顿降解橙黄II实验 | 第48-49页 |
4.2.5 分析测试方法 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-58页 |
4.3.1 物相结构分析 | 第49-50页 |
4.3.2 形貌分析 | 第50-51页 |
4.3.3 官能团组成分析 | 第51页 |
4.3.4 光学性质分析 | 第51-52页 |
4.3.5 表面电性分析 | 第52页 |
4.3.6 复合样品的光芬顿催化性能评价 | 第52-55页 |
4.3.7 光-Fe/HCM-H_2O_2体系反应机理的研究 | 第55-57页 |
4.3.8 复合样品的稳定性 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第72页 |