首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

天然矿物材料非均相Fenton反应评价与优化

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 传统Fenton试剂的机制与局限第11-12页
    1.3 非均相Fenton催化剂的研究现状第12-14页
        1.3.1 载铁型催化剂第12-13页
        1.3.2 含铁型催化剂第13-14页
        1.3.3 天然矿物材料第14页
    1.4 研究目的与研究内容第14-16页
        1.4.1 研究目的第14-15页
        1.4.2 研究内容第15-16页
第2章 实验部分第16-21页
    2.1 实验仪器与试剂设备第16-17页
        2.1.1 实验试剂第16页
        2.1.2 实验仪器与设备第16-17页
    2.2 催化剂制备方法第17-18页
        2.2.1 Fe_3O_4/麦饭石原位构筑方法第17-18页
        2.2.2 多孔电气石陶粒制备方法第18页
    2.3 催化剂表征方法第18-19页
        2.3.1 X射线衍射第18页
        2.3.2 扫描电子显微镜第18页
        2.3.3 透射电子显微镜第18页
        2.3.4 傅里叶变换红外光谱第18页
        2.3.5 紫外-可见吸收光谱第18-19页
        2.3.6 Zeta电位第19页
        2.3.7 化学需氧量第19页
        2.3.8 振动样品磁强计第19页
    2.4 有机染料降解实验方法第19-20页
    2.5 RSM优化实验设计第20页
    2.6 本章小结第20-21页
第3章 Fe_3O_4/麦饭石非均相Fenton效能与优化第21-53页
    3.1 Fe_3O_4/麦饭石表征与分析第21-29页
        3.1.1 XRD分析第21-24页
        3.1.2 FT-IR分析第24-25页
        3.1.3 SEM分析第25-27页
        3.1.4 TEM分析第27-29页
    3.2 Fe_3O_4/麦饭石形成机理分析第29-31页
        3.2.1 麦饭石的Zeta电位分析第29-30页
        3.2.2 Fe_3O_4/麦饭石原位构筑机理第30-31页
    3.3 Fe_3O_4/麦饭石非均相Fenton效能评价第31-37页
        3.3.1 不同制备条件对Fenton效能影响第31-33页
        3.3.2 溶液pH对Fenton效能影响第33-34页
        3.3.3 H_2O_2浓度对Fenton效能的影响第34页
        3.3.4 催化剂用量对Fenton效能的影响第34-35页
        3.3.5 反应温度对Fenton效能的影响第35-36页
        3.3.6 MO初始浓度对Fenton效能的影响第36-37页
    3.4 Fe_3O_4/麦饭石非均相Fenton体系的RSM优化第37-47页
        3.4.1 RSM实验设计与模型构建第37-39页
        3.4.2 显著性分析第39-42页
        3.4.3 3D响应曲面优化分析第42-47页
    3.5 Fe_3O_4/麦饭石磁性能与分离第47-49页
    3.6 Fe_3O_4/麦饭石非均相Fenton反应机制第49-52页
        3.6.1 不同Fenton体系对比实验第49页
        3.6.2 产物UV-vis吸收光谱分析第49-50页
        3.6.3 COD检测分析第50-51页
        3.6.4 Fe_3O_4/麦饭石非均相Fenton降解MO机制第51-52页
    3.7 本章小结第52-53页
第4章 多孔电气石陶粒非均相Fenton效能与优化第53-72页
    4.1 多孔电气石陶粒表征与分析第53-55页
        4.1.1 XRD分析第53-54页
        4.1.2 FT-IR分析第54-55页
        4.1.3 SEM分析第55页
    4.2 多孔电气石陶粒非均相Fenton效能评价第55-59页
        4.2.1 溶液pH值对Fenton效能评价第55-56页
        4.2.2 H_2O_2浓度对Fenton效能的影响第56-57页
        4.2.3 催化剂用量对Fenton效能第57页
        4.2.4 反应温度对Fenton效能的影响第57-58页
        4.2.5 MB溶液浓度对Fenton效能影响第58-59页
    4.3 多孔电气石陶粒非均相Fenton体系RSM优化第59-68页
        4.3.1 RSM实验设计与模型构建第59-61页
        4.3.2 显著性分析第61-63页
        4.3.3 3D响应曲面优化分析第63-67页
        4.3.4 验证实验第67-68页
    4.4 多孔电气石陶粒非均相Fenton反应机制第68-71页
        4.4.1 不同Fenton体系对比实验第68页
        4.4.2 产物的UV-vis吸收光谱分析第68-69页
        4.4.3 COD检测分析第69-70页
        4.4.4 多孔电气石陶粒非均相Fenton反应机制第70-71页
    4.5 本章小结第71-72页
结论第72-74页
参考文献第74-83页
攻读学位期间发表的学术论文第83-84页
致谢第84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:热挤压对Mg-6Al合金组织和性能的影响
下一篇:等离子喷涂工艺参数对ZrB2-SiC-ZrC涂层组织及结合强度的影响