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镍—铁/泡沫镍催化还原剂制备及氯代有机物催化脱氯研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 课题研究背景与意义第11-13页
        1.1.1 课题来源第11页
        1.1.2 研究目的与意义第11-13页
    1.2 有机氯代物的处理方法第13-17页
        1.2.1 物理法处理氯代有机物第13页
        1.2.2 生物法处理氯代有机物第13-14页
        1.2.3 化学法降解氯代污染物第14-17页
    1.3 零价铁及其双金属体系对氯代有机物的脱氯研究第17-23页
        1.3.1 零价铁还原脱氯机理第17-18页
        1.3.2 双金属催化还原脱氯机理第18-19页
        1.3.3 金属催化还原技术对有机氯代物脱氯处理现状第19-23页
    1.4 电沉积法制备镍-铁/泡沫镍第23页
    1.5 目前本领域研究存在的不足第23-24页
    1.6 课题研究内容第24-26页
第2章 实验材料及方法第26-34页
    2.1 试剂与材料第26-27页
    2.2 实验仪器第27-28页
    2.3 催化剂还原剂的制备及对氯乙酸的脱氯反应第28-30页
        2.3.1 制备方法第28-29页
        2.3.2 镍-铁/泡沫镍对氯乙酸的脱氯反应第29页
        2.3.3 催化还原剂的再生第29-30页
    2.4 离子浓度及元素含量的检测方法第30-32页
        2.4.1 氯离子的分析方法第30-31页
        2.4.2 铁、镍离子的分析方法第31页
        2.4.3 氯乙酸及乙酸的分析方法第31-32页
    2.5 催化还原剂的表征第32-34页
        2.5.1 表面形貌的分析第32页
        2.5.2 元素成分的分析第32页
        2.5.3 颗粒晶型的分析第32-34页
第3章 镍-铁/泡沫镍催化还原剂的制备及表征第34-51页
    3.1 前言第34页
    3.2 催化还原剂制备条件的优化第34-41页
        3.2.1 电解质种类对催化还原剂还原性能的影响第34-36页
        3.2.2 缓冲剂硼酸对催化还原剂还原性能的影响第36-37页
        3.2.3 电流密度对催化还原剂还原性能的影响第37-38页
        3.2.4 沉积时间对催化还原剂还原性能的影响第38页
        3.2.5 沉积液浓度对镍-铁/泡沫镍反应性能的影响第38-40页
        3.2.6 电沉积法制备镍-铁/泡沫镍的电化学行为过程第40-41页
    3.3 催化还原剂的性能表征第41-50页
        3.3.1 镍-铁/泡沫镍的表面形貌分析第41-48页
        3.3.2 镍-铁/泡沫镍的元素成分分析第48页
        3.3.3 镍-铁/泡沫镍的晶体结构分析第48-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第4章 镍-铁/泡沫镍对氯乙酸催化还原脱氯效果研究第51-68页
    4.1 前言第51页
    4.2 镍-铁/泡沫镍催化还原脱氯一氯乙酸第51-53页
        4.2.1 初始浓度对一氯乙酸脱氯效果的影响第51-52页
        4.2.2 投加量对一氯乙酸脱氯效果的影响第52-53页
    4.3 镍-铁/泡沫镍催化还原降解三氯乙酸第53-55页
    4.4 不同催化剂体系脱氯效果比较第55-57页
    4.5 催化还原剂的失活与再生第57-59页
    4.6 镍-铁/泡沫镍对氯乙酸催化还原脱氯动力学研究第59-66页
        4.6.1 曲线拟合原理与分析第59-60页
        4.6.2 一氯乙酸初始浓度与动力学常数关系第60-62页
        4.6.3 镍-铁/泡沫镍投加量与一氯乙酸脱氯动力学常数关系第62-63页
        4.6.4 三氯乙酸初始浓度与动力学常数关系第63-65页
        4.6.5 镍-铁/泡沫镍还原三氯乙酸反应历程推测第65-66页
    4.7 本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第76-78页
致谢第78页

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