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单过硫酸氢钾复合盐活化技术的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景第10页
    1.2 单过硫酸氢钾复合盐(PMS)概括第10-12页
        1.2.2 PMS的制备方法第11页
        1.2.3 PMS的应用第11-12页
    1.3 高级氧化技术概括第12-15页
        1.3.1 基于羟基自由基(HO·)的高级氧化技术第12-13页
        1.3.2 基于硫酸根自由基(SO_4~-·)的高级氧化技术第13-15页
    1.4 论文研究的主要内容第15-16页
第2章 过渡金属离子活化PMS降解次甲基蓝的研究第16-30页
    2.1 引言第16页
    2.2 实验仪器与药品第16-17页
        2.2.1 实验仪器第16页
        2.2.2 实验原料第16-17页
    2.3 实验方法第17-18页
        2.3.1 目标污染物的制备第17页
        2.3.2 次甲基蓝标准曲线第17-18页
        2.3.3 实验方法第18页
    2.4 结果与讨论第18-25页
        2.4.1 MB初始浓度对降解效果的影响第18-19页
        2.4.2 PMS初始浓度的影响第19-21页
        2.4.3 Fe~(2+)与Cu~(2+)初始浓度对降解效果的影响第21-23页
        2.4.4 pH对降解效果的影响第23-24页
        2.4.5 活性自由基的鉴定第24-25页
    2.5 动力学研究第25-28页
    2.6 本章小结第28-30页
第3章 金属氧化物活化PMS降解次甲基蓝的研究第30-46页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验仪器与药品第30-31页
        3.2.1 实验仪器第30页
        3.2.2 实验原料第30-31页
    3.3 实验方法第31页
        3.3.1 CuO、Fe_2O_3、CuFe_2O_4催化剂的制备第31页
    3.4 催化剂表征第31-33页
        3.4.1 X射线衍射第31-32页
        3.4.2 FT-IR分析第32-33页
    3.5 实验结果与讨论第33-43页
        3.5.1 MB浓度对降解效果的影响第33-35页
        3.5.2 PMS浓度对降解效果的影响第35-37页
        3.5.3 CuO、Fe_2O_3、CuFe_2O_4浓度对降解效果的影响第37-39页
        3.5.4 pH值对降解效果的影响第39-41页
        3.5.5 活性自由基的鉴定第41-42页
        3.5.6 CuFe_2O_4催化剂的重用性第42-43页
    3.6 本章小结第43-46页
第4章 GO-CuFe_2O_4活化PMS降解次甲基蓝的研究第46-58页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验仪器与药品第46-47页
        4.2.1 实验仪器第46页
        4.2.2 试验药品第46-47页
    4.3 实验方法第47-48页
        4.3.1 石墨烯载体的制备第47页
        4.3.2 石墨烯负载CuFe_2O_4催化剂的制备第47-48页
    4.4 催化剂表征第48-49页
        4.4.1 X射线衍射第48页
        4.4.2 FT- IR分析第48-49页
    4.5 实验结果与讨论第49-55页
        4.5.1 次甲基蓝浓度对降解效果的影响第49-50页
        4.5.2 PMS浓度对降解效果的影响第50-51页
        4.5.3 GO-CuFe_2O_4浓度对降解效果的影响第51-52页
        4.5.4 溶液初始pH对降解效果的影响第52-53页
        4.5.5 阴离子浓度对GO-CuFe_2O_4体系的影响第53-54页
        4.5.6 活性自由基的鉴定第54-55页
        4.5.7 CuFe_2O_4催化剂的重用性第55页
    4.6 本章小结第55-58页
结论第58-60页
参考文献第60-66页
攻读硕士学位期间所发表的论文第66-68页
致谢第68页

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