粉煤灰的光催化改性及在污染物治理中的应用
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
插图索引 | 第11-12页 |
附表索引 | 第12-14页 |
第1章 绪论 | 第14-29页 |
·光催化技术简介 | 第14-21页 |
·光催化原理 | 第14-16页 |
·光催化技术的应用 | 第16-19页 |
·影响光催化氧化降解的因素 | 第19-21页 |
·光催化技术面临的问题及其前景展望 | 第21页 |
·粉煤灰的产生、组成及利用现状 | 第21-27页 |
·粉煤灰的产生 | 第21-22页 |
·粉煤灰的物理及化学性质 | 第22-24页 |
·粉煤灰对环境与人体的危害 | 第24-27页 |
·粉煤灰综合利用的发展趋势 | 第27页 |
·本项内容的研究目的与意义 | 第27-29页 |
第2章 光催化剂的制备 | 第29-44页 |
·概述 | 第29-32页 |
·光催化剂的一般制备方法 | 第29-32页 |
·粉煤灰固载型光催化剂的制备 | 第32-34页 |
·原材料 | 第32-33页 |
·实验试剂与配制 | 第33页 |
·仪器设备 | 第33-34页 |
·粉煤灰的改性方法与过程 | 第34-37页 |
·实验方案 | 第34页 |
·粉煤灰负载二氧化钛薄膜的正交实验 | 第34-35页 |
·甲基橙吸光度的测定 | 第35-36页 |
·样品光催化效果的测定 | 第36页 |
·单因素实验 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-43页 |
·二氧化钛薄膜制备正交实验结果 | 第37-38页 |
·单因素实验结果 | 第38-42页 |
·样品的表征 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第3章 甲基紫模拟印染废水降解实验研究 | 第44-60页 |
·印染废水的污染现状及特点 | 第44页 |
·印染废水主要治理方法 | 第44-47页 |
·物理法 | 第44页 |
·化学法 | 第44-45页 |
·物理化学法 | 第45-46页 |
·生化法 | 第46-47页 |
·甲基紫模拟印染废水降解实验 | 第47-54页 |
·原料与试剂 | 第47页 |
·主要仪器 | 第47页 |
·实验方法 | 第47-49页 |
·结果与讨论 | 第49-54页 |
·二氧化钛光催化降解甲基紫的动力学研究 | 第54-59页 |
·降解甲基紫动力学模型 | 第54-55页 |
·溶液初始pH 值的影响 | 第55-56页 |
·甲基紫初始浓度的影响 | 第56-57页 |
·催化剂加入量的影响 | 第57-59页 |
·光催化总反应动力学模型 | 第59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第4章 光催化降解印染废水实验研究 | 第60-65页 |
·实验部分 | 第60-62页 |
·实验原料与试剂 | 第60页 |
·实验仪器 | 第60页 |
·实验步骤 | 第60页 |
·化学需氧量的测定方法 | 第60-61页 |
·色度的测定方法 | 第61-62页 |
·去除率的计算公式 | 第62页 |
·结果分析及讨论 | 第62-64页 |
·甲基紫与印染废水处理效果比较 | 第64-65页 |
第5章 光催化处理低浓度铅离子的研究 | 第65-81页 |
·铅离子污染及主要治理方法 | 第65-66页 |
·铅的存在形式与危害 | 第65页 |
·含铅废水的处理方法 | 第65-66页 |
·光催化处理重金属离子的研究进展 | 第66-67页 |
·金属离子的光催化去除机理 | 第66-67页 |
·Pb~(2+)吸附处理实验 | 第67-74页 |
·含铅废水的配制与铅离子浓度测定方法 | 第67-68页 |
·粉煤灰光催化剂的制备 | 第68-69页 |
·正交实验及分析 | 第69-70页 |
·单因素试验分析 | 第70-74页 |
·二氧化钛光催化处理铅离子的动力学研究 | 第74-80页 |
·光电催化处理动力学模型 | 第74-75页 |
·溶液初始pH 值的影响 | 第75-76页 |
·铅离子初始浓度的影响 | 第76-78页 |
·催化剂加入量的影响 | 第78-79页 |
·光催化总反应动力学模型 | 第79-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
第6章 改性粉煤灰的再生与应用 | 第81-83页 |
·粉煤灰固载光催化剂的再生性实验研究 | 第81-82页 |
·仪器及试剂 | 第81页 |
·实验结果与讨论 | 第81-82页 |
·改性粉煤灰的应用及所面临的问题 | 第82-83页 |
结论及建议 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第92页 |