摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
绪论 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-28页 |
1.1 偶氮染料概述及其对环境污染的现状和治理研究进展 | 第12-17页 |
1.1.1 偶氮染料概述及其对环境的污染现状 | 第12-13页 |
1.1.2 偶氮染料废水的治理研究进展 | 第13-17页 |
1.1.2.1 物理法 | 第13-14页 |
1.1.2.2 化学法 | 第14-16页 |
1.1.2.3 生物法 | 第16-17页 |
1.2 重金属的污染现状概述及处理方法的研究进展 | 第17-19页 |
1.3 零价金属去除污染物的研究进展 | 第19-22页 |
1.3.1 零价金属还原降解偶氮染料的研究进展 | 第19-20页 |
1.3.2 纳米级零价金属还原降解偶氮染料的研究进展 | 第20页 |
1.3.3 纳米金属及其氧化物去除重金属污染物的研究进展 | 第20-22页 |
1.4 选题依据、目的和意义 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-28页 |
第二章 纳米硅胶协同纳米锌降解偶氮染料甲基橙的研究 | 第28-52页 |
2.1 引言 | 第28-30页 |
2.2 材料与方法 | 第30-33页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第30-31页 |
2.2.2 溶液配制 | 第31-32页 |
2.2.3 实验步骤 | 第32页 |
2.2.4 MO分析方法 | 第32页 |
2.2.5 溶液中Zn~(2+)的分析方法 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-44页 |
2.3.1 甲基橙(MO)的标准曲线 | 第33页 |
2.3.2 测定Zn~(2+)的标准曲线 | 第33-34页 |
2.3.3 纳米硅胶协同纳米锌对甲基橙(MO)脱色研究 | 第34-44页 |
2.3.3.1 不同体系对甲基橙降解效率的影响 | 第34-35页 |
2.3.3.2 nZVZ用量对nZVZ/nSG降解甲基橙的影响 | 第35-37页 |
2.3.3.3 nSG用量对nZVZ/nSG降解甲基橙的影响 | 第37页 |
2.3.3.4 反应前后nZVZ,nSG和nZVZ/nSG表面形貌分析 | 第37-39页 |
2.3.3.5 pH对nZVZ/nSG降解甲基橙的影响 | 第39-41页 |
2.3.3.6 MO初始浓度对nZVZ/nSG降解MO的影响 | 第41-42页 |
2.3.3.7 不同的体系降解甲基橙过程中Zn~(2+)的浓度变化对比 | 第42-43页 |
2.3.3.8 全波长扫描 | 第43-44页 |
2.4 光催化对NZVZ降解MO效果的影响 | 第44-46页 |
2.4.1 光催化反应对MO脱色效果及TOC去除率的影响 | 第44-45页 |
2.4.2 nZVZ/nSG体系降解MO总有机碳的分析 | 第45-46页 |
2.5 小结 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-52页 |
第三章 纳米硅胶协同纳米锌对水中砷的去除效果研究 | 第52-70页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 材料与方法 | 第53-56页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第53-54页 |
3.2.2 溶液配制 | 第54-55页 |
3.2.3 实验准备 | 第55页 |
3.2.4 试验方法 | 第55-56页 |
3.2.5 As的分析方法 | 第56页 |
3.3 结果与讨论 | 第56-63页 |
3.3.1 As(Ⅲ)的标准曲线 | 第56-57页 |
3.3.2 不同体系对As(Ⅲ)去除作用的影响 | 第57页 |
3.3.3 nSG用量对nZVZ/nSG去除As(Ⅲ)的影响 | 第57-58页 |
3.3.4 nZVZ用量对nZVZ/nSG去除As(Ⅲ)的影响 | 第58-59页 |
3.3.5 pH对nZVZ/nSG去除As(Ⅲ)的影响 | 第59-61页 |
3.3.6 As(Ⅲ)的浓度对nZVZ/nSG去除As(Ⅲ)的影响 | 第61页 |
3.3.7 nZn/nSG复合体系对As(Ⅴ)去除效果的研究 | 第61-62页 |
3.3.8 反应前后nSG和nZVZ表面形态分析 | 第62-63页 |
3.4 反应后固体重溶 | 第63-64页 |
3.5 小结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
全文总结 | 第70-72页 |
创新之处 | 第72-74页 |
不足与展望 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第78页 |