摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 电镀废水污染和危害 | 第11-12页 |
1.1.1 汞的污染和危害 | 第11页 |
1.1.2 铅的污染和危害 | 第11-12页 |
1.1.3 铜的污染和危害 | 第12页 |
1.1.4 氰的污染和危害 | 第12页 |
1.2 国内外处理电镀废水的研究 | 第12-14页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第13页 |
1.2.2 物理方法 | 第13页 |
1.2.3 电解法 | 第13页 |
1.2.4 吸附法 | 第13-14页 |
1.2.5 膜分离技术 | 第14页 |
1.2.6 离子交换技术 | 第14页 |
1.2.7 多种方法混用及其他 | 第14页 |
1.3 光催化活性及其影响因素 | 第14-16页 |
1.3.1 光催化在有机废水和金属离子处理应用 | 第14-15页 |
1.3.2 化合物晶型与结构对光催化影响 | 第15页 |
1.3.3 载体对光催化影响 | 第15-16页 |
1.3.4 牺牲剂辅助对光催化影响 | 第16页 |
1.4 本论文研究内容 | 第16-17页 |
第二章 以硫酸氧钛为钛源TiO_2@酵母草莓结构微球的水热合成 | 第17-25页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 实验部分 | 第17-19页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第17-18页 |
2.2.2 TiO_2@酵母微球的制备 | 第18页 |
2.2.3 TiO_2@酵母微球的表征 | 第18-19页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第19-23页 |
2.3.1 TiO_2@酵母产物SEM及EDS分析 | 第19-20页 |
2.3.2 TiO_2@酵母产物XRD分析 | 第20-21页 |
2.3.3 TiO_2@酵母产物紫外-可见光漫反射分析 | 第21-22页 |
2.3.4 TiO_2@酵母产物FT-IR图谱分析 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
第三章 以四氯化钛为钛源TiO_2@酵母草莓结构微球的水热合成 | 第25-33页 |
3.1 实验部分 | 第25-27页 |
3.1.1 实验试剂及仪器 | 第25页 |
3.1.2 TiO_2@酵母微球的制备 | 第25-26页 |
3.1.3 TiO_2@酵母微球的表征 | 第26-27页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第27-32页 |
3.2.1 TiO_2@酵母产物SEM及EDS分析 | 第27-29页 |
3.2.2 TiO_2@酵母产物XRD分析 | 第29-31页 |
3.2.3 TiO_2@酵母产物紫外-可见光漫反射分析 | 第31-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 TiO_2@酵母菌对金属废水以及铜氰废水的光催化处理 | 第33-50页 |
4.1 实验部分 | 第33-39页 |
4.1.1 实验试剂及仪器 | 第33-34页 |
4.1.2 铅离子浓度的测定 | 第34-35页 |
4.1.3 汞离子浓度测定 | 第35-36页 |
4.1.4 铜离子浓度的测定 | 第36-37页 |
4.1.5 氰离子浓度测定 | 第37-38页 |
4.1.6 催化剂催化活性的测试 | 第38-39页 |
4.2 TiO_2@酵母菌的光催化性能 | 第39-47页 |
4.2.1 TiO_2@酵母菌对铅离子的催化性能 | 第39-40页 |
4.2.2 TiO_2@酵母菌对汞离子的催化性能 | 第40-41页 |
4.2.3 TiO_2@酵母菌对铜氰废水的催化性能 | 第41-44页 |
4.2.4 催化动力学研究 | 第44-47页 |
4.3 催化机理研究 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 牺牲剂对TiO_2@酵母菌催化性能的影响 | 第50-59页 |
5.1 实验部分 | 第50-51页 |
5.1.1 实验试剂及仪器 | 第50页 |
5.1.2 添加物对光催化影响实验过程 | 第50-51页 |
5.2 牺牲剂对催化的影响 | 第51-57页 |
5.2.1 甲酸对光催化的影响 | 第51-53页 |
5.2.2 硝酸银对光催化的影响 | 第53-55页 |
5.2.3 氯化钠对光催化的影响 | 第55-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-59页 |
第六章 结论 | 第59-61页 |
6.1 结论 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |