摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 均相Fenton体系的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 光Fenton氧化技术 | 第12-13页 |
1.2.2 超声Fenton氧化技术 | 第13-14页 |
1.2.3 电Fenton氧化技术 | 第14页 |
1.3 非均相Fenton体系的研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 碳材料 | 第14-16页 |
1.3.2 分子筛 | 第16-18页 |
1.3.3 粘土 | 第18-19页 |
1.4 磁性Fenton催化剂的应用 | 第19-23页 |
1.4.1 天然磁矿 | 第20-21页 |
1.4.2 负载型磁性催化剂 | 第21-23页 |
1.5 课题的研究内容、目的及意义 | 第23-26页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第26-32页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 催化剂制备过程 | 第27页 |
2.3 木质素基磁性炭的结构表征及催化性能测试 | 第27-28页 |
2.3.1 冷场发射扫描电子显微镜 (SEM) | 第27页 |
2.3.2 物理吸附仪 | 第27页 |
2.3.3 X射线衍射 (XRD) | 第27页 |
2.3.4 X光电子能谱 (XPS) | 第27-28页 |
2.3.5 催化活性的测定 | 第28页 |
2.4 模拟废水及其催化降解优化 | 第28页 |
2.5 水样分析方法 | 第28-32页 |
2.5.1 罗丹明B溶液的紫外可见光谱分析及标准曲线测定 | 第28-30页 |
2.5.2 罗丹明B降解率的计算 | 第30页 |
2.5.3 溶出离子浓度测定 | 第30-32页 |
第3章 木质素基磁性炭的制备 | 第32-40页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 非均相Fenton反应体系的建立 | 第32-33页 |
3.3 Fe~(2+)浓度对LMC催化性能的影响 | 第33-34页 |
3.4 草酸浓度对LMC催化性能的影响 | 第34-35页 |
3.5 浸渍时间对LMC催化性能的影响 | 第35-36页 |
3.6 煅烧温度对LMC催化性能的影响 | 第36-37页 |
3.7 煅烧时间对LMC催化性能的影响 | 第37-38页 |
3.8 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 木质素基磁性炭的结构表征 | 第40-54页 |
4.1 表面形态和晶粒粒径分析 | 第40-42页 |
4.1.1 煅烧温度对LMC表面形态的影响 | 第40-41页 |
4.1.2 煅烧时间对LMC表面形态的影响 | 第41-42页 |
4.2 晶型结构分析 | 第42-44页 |
4.2.1 煅烧温度对LMC晶型结构的影响 | 第42-43页 |
4.2.2 煅烧时间对LMC晶型结构的影响 | 第43-44页 |
4.3 孔系结构及比表面积分析 | 第44-49页 |
4.3.1 煅烧温度对LMC孔隙结构及比表面积的影响 | 第44-46页 |
4.3.2 煅烧时间对LMC孔隙结构及比表面积的影响 | 第46-49页 |
4.4 表面铁的价态分析 | 第49-52页 |
4.4.1 煅烧温度对LMC表面铁价态分布的影响 | 第49-50页 |
4.4.2 煅烧时间对LMC表面铁价态分布的影响 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 木质素基磁性炭对罗丹明B的催化降解性能研究 | 第54-63页 |
5.1 降解反应因素考察优化 | 第54-58页 |
5.1.1 溶液初始pH值对罗丹明B降解率的影响 | 第54-55页 |
5.1.2 催化剂的使用量对罗丹明B降解率的影响 | 第55-56页 |
5.1.3 H_2O_2浓度对罗丹明B降解率的影响 | 第56-57页 |
5.1.4 罗丹明B初始浓度对罗丹明B降解率的影响 | 第57-58页 |
5.2 催化剂的稳定性 | 第58-60页 |
5.2.1 催化剂的重复使用性能 | 第58-59页 |
5.2.2 反应体系中铁离子的溶出 | 第59-60页 |
5.3 罗丹明B降解过程分析 | 第60-61页 |
5.4 催化剂的经济效益分析 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第74-76页 |