摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 工业废水的来源及危害 | 第9-10页 |
1.1.1 染料废水来源及污染现状 | 第9页 |
1.1.2 重金属废水来源及污染现状 | 第9-10页 |
1.2 工业废水处理技术与方法 | 第10-11页 |
1.2.1 生物降解法 | 第10页 |
1.2.2 吸附法 | 第10页 |
1.2.3 膜分离法 | 第10-11页 |
1.2.4 电化学方法 | 第11页 |
1.2.5 高级氧化技术 | 第11页 |
1.3 二氧化锰研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 纳米二氧化锰概述 | 第12页 |
1.3.2 纳米二氧化锰形貌调控的研究进展 | 第12-14页 |
1.3.2.1 反应条件的改变对二氧化锰形貌的影响 | 第12-13页 |
1.3.2.2 模板法对二氧化锰形貌的影响 | 第13页 |
1.3.2.3 金属元素的掺杂对二氧化锰形貌的影响 | 第13-14页 |
1.4 本文的研究内容及意义 | 第14-15页 |
1.4.1 研究意义 | 第14页 |
1.4.2 研究内容 | 第14-15页 |
第2章 实验材料和方法 | 第15-21页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第15-16页 |
2.2 催化剂的制备 | 第16页 |
2.3 分析测试方法 | 第16-17页 |
2.4 水样分析测试方法 | 第17-21页 |
2.4.1 罗丹明B溶液的分析测试方法 | 第17页 |
2.4.2 刚果红溶液的分析测试方法 | 第17-18页 |
2.4.3 六价铬溶液的分析测试方法 | 第18-21页 |
第3章 金属离子改性MnO_2催化H_2O_2降解染料废水 | 第21-41页 |
3.1 引言 | 第21-22页 |
3.2 实验部分 | 第22-28页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第22页 |
3.2.2 催化剂的表征 | 第22-28页 |
3.3 催化降解罗丹明B实验结果与讨论 | 第28-33页 |
3.3.1 改性后的β-MnO_2催化H_2O_2降解罗丹明B溶液 | 第28页 |
3.3.2 单独过氧化氢对降解罗丹明B效果的影响 | 第28-29页 |
3.3.3 催化剂的投加量对降解罗丹明B效果的影响 | 第29-30页 |
3.3.4 改变过氧化氢的用量对降解罗丹明B效果的影响 | 第30-31页 |
3.3.5 溶液pH值对降解罗丹明B效果的影响 | 第31页 |
3.3.6 反应温度对降解罗丹明B效果的影响 | 第31-32页 |
3.3.7 催化剂的重复使用 | 第32页 |
3.3.8 二氧化锰对罗丹明B的吸附与催化降解 | 第32-33页 |
3.4 催化降解刚果红实验结果与讨论 | 第33-38页 |
3.4.1 改性后的β-MnO_2催化H_2O_2降解刚果红溶液 | 第33-34页 |
3.4.2 单独过氧化氢对降解刚果红效果的影响 | 第34页 |
3.4.3 催化剂的投加量对催化降解刚果红效果的影响 | 第34-35页 |
3.4.4 改变过氧化氢的用量对降解刚果红效果的影响 | 第35-36页 |
3.4.5 溶液pH值对降解刚果红效果的影响 | 第36页 |
3.4.6 反应温度对降解刚果红效果的影响 | 第36-37页 |
3.4.7 催化剂的重复使用 | 第37页 |
3.4.8 二氧化锰对刚果红的吸附与催化降解 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-41页 |
第4章 金属离子改性MnO_2吸附六价铬的研究 | 第41-55页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验部分 | 第41-45页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第41页 |
4.2.2 催化剂的表征 | 第41-45页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第45-52页 |
4.3.1 改性后的δ-MnO_2对Cr~(6+)溶液吸附对比 | 第45-47页 |
4.3.2 吸附动力学研究 | 第47-49页 |
4.3.3 吸附剂用量对Cr~(6+)吸附效果影响 | 第49-50页 |
4.3.4 反应温度对Cr~(6+)吸附效果影响 | 第50-51页 |
4.3.5 溶液初始pH值对Cr~(6+)吸附效果影响 | 第51页 |
4.3.6 吸附剂的重复使用 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第61-63页 |
致谢 | 第63页 |