摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 传统高级氧化技术的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 高级氧化技术简介 | 第11页 |
1.2.2 芬顿试剂法 | 第11-13页 |
1.3 硫酸根自由基的高级氧化技术研究现状 | 第13-22页 |
1.3.1 硫酸根自由基的产生及反应机理 | 第13-14页 |
1.3.2 过二硫酸盐氧化有机物研究现状 | 第14-16页 |
1.3.3 过硫酸氢钾处理有机物研究现状 | 第16-22页 |
1.4 铜系催化剂研究现状 | 第22-24页 |
1.5 本论文的研究内容及意义 | 第24-26页 |
1.5.1 研究的主要内容 | 第24-25页 |
1.5.2 研究的意义 | 第25-26页 |
第2章 实验材料与方法 | 第26-30页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 催化剂的制备 | 第27页 |
2.3 催化剂的表征 | 第27-28页 |
2.3.1 催化剂的 XRD 表征 | 第27页 |
2.3.2 催化剂的 SEM 表征 | 第27页 |
2.3.3 催化剂的 BET 表征 | 第27-28页 |
2.4 催化剂性能研究方法 | 第28页 |
2.5 水样分析测试方法 | 第28-30页 |
2.5.1 罗丹明 B 染料的测定方法 | 第28页 |
2.5.2 溶出铜的测定 | 第28-30页 |
第3章 Cu/ZSM5 催化降解罗丹明 B 的研究 | 第30-48页 |
3.1 催化剂的 XRD 表征 | 第30-33页 |
3.1.1 不同负载量催化剂的 XRD 分析 | 第31页 |
3.1.2 不同焙烧温度催化剂的 XRD 分析 | 第31-32页 |
3.1.3 不同焙烧时间催化剂的 XRD 分析 | 第32-33页 |
3.2 催化剂的 SEM 图表征 | 第33页 |
3.3 Cu/ZSM5 催化性能初步研究 | 第33-34页 |
3.4 Cu/ZSM5 制备条件优化 | 第34-42页 |
3.4.1 负载量的影响 | 第34-37页 |
3.4.2 焙烧温度的影响 | 第37-40页 |
3.4.3 焙烧时间的影响 | 第40-42页 |
3.5 反应条件对罗丹明 B 脱色效果影响 | 第42-45页 |
3.5.1 体系 pH 对罗丹明 B 脱色效果影响 | 第42-43页 |
3.5.2 氧化剂浓度对罗丹明 B 脱色效果影响 | 第43页 |
3.5.3 催化剂浓度对罗丹明 B 脱色影响 | 第43-44页 |
3.5.4 初始浓度对罗丹明 B 脱色效果影响 | 第44-45页 |
3.6 催化剂重复使用性能研究 | 第45-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 Cu/AC 催化降解罗丹明 B 的研究 | 第48-67页 |
4.1 催化剂的 XRD 表征 | 第48-51页 |
4.1.1 不同负载量催化剂的 XRD 分析 | 第49页 |
4.1.2 不同焙烧温度催化剂的 XRD 分析 | 第49-50页 |
4.1.3 不同焙烧时间催化剂的 XRD 分析 | 第50-51页 |
4.2 催化剂的 SEM 表征 | 第51页 |
4.3 Cu/AC 催化性能的初步研究 | 第51-52页 |
4.4 Cu/AC 制备条件优化 | 第52-60页 |
4.4.1 负载量的影响 | 第52-55页 |
4.4.2 焙烧温度的影响 | 第55-57页 |
4.4.3 焙烧时间的影响 | 第57-60页 |
4.5 反应条件对罗丹明 B 脱色效果影响 | 第60-63页 |
4.5.1 体系 pH 对罗丹明 B 脱色效果影响 | 第60-61页 |
4.5.2 氧化剂浓度对罗丹明 B 脱色效果影响 | 第61页 |
4.5.3 催化剂浓度对罗丹明 B 脱色效果影响 | 第61-62页 |
4.5.4 初始浓度对罗丹明 B 脱色效果影响 | 第62-63页 |
4.6 催化剂重复使用性能研究 | 第63-64页 |
4.7 Cu/ZSM5 与 Cu/AC 降解效果对比 | 第64-65页 |
4.8 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-78页 |
致谢 | 第78页 |