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钴基中空球催化过硫酸盐降解罗丹明B的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-37页
    1.1 过硫酸盐高级氧化技术第9-26页
        1.1.1 硫酸根自由基的性质第11-12页
        1.1.2 活化过硫酸盐的研究现状第12-26页
    1.2 载钴催化剂研究现状第26-34页
        1.2.1 氧化物载体第27-29页
        1.2.2 分子筛载体第29页
        1.2.3 碳衍生载体第29-31页
        1.2.4 金属有机框架第31-32页
        1.2.5 磁性钴催化剂第32-34页
    1.3 课题研究的目的意义和主要研究内容第34-37页
        1.3.1 课题研究的目的和意义第34-35页
        1.3.2 课题研究的主要内容第35-36页
        1.3.3 课题研究技术路线图第36-37页
第2章 实验材料与方法第37-49页
    2.1 实验材料和仪器第37-39页
        2.1.1 实验材料第37-38页
        2.1.2 实验仪器第38-39页
    2.2 实验方法第39-49页
        2.2.1 制备方法第39-41页
        2.2.2 表征方法第41-42页
        2.2.3 催化PMS降解罗丹明B的实验方法第42-46页
        2.2.4 催化PMS降解其他典型有机微污染物的实验方法第46-47页
        2.2.5 催化PMS降解罗丹明B的机理的分析方法第47-49页
第3章 钴基中空球的制备与表征第49-57页
    3.1 引言第49页
    3.2 微观形貌分析第49-52页
    3.3 晶型结构分析第52页
    3.4 表面官能团分析第52-53页
    3.5 比表面积分析第53-55页
    3.6 元素组成分析第55-56页
    3.7 本章小结第56-57页
第4章 钴基中空球催化PMS降解污染物的效能第57-78页
    4.1 引言第57页
    4.2 催化PMS降解罗丹明B的效能对比及稳定性分析第57-66页
        4.2.1 效能对比第57-59页
        4.2.2 钴泄漏对比第59-61页
        4.2.3 循环稳定性分析第61-62页
        4.2.4 结构稳定性分析第62-63页
        4.2.5 与其他载钴催化剂的对比第63-66页
    4.3 催化PMS降解罗丹明B的影响因素分析第66-74页
        4.3.1 罗丹明B浓度的影响第66-67页
        4.3.2 催化剂投加量的影响第67-68页
        4.3.3 PMS投加量的影响第68-69页
        4.3.4 反应温度的影响第69-71页
        4.3.5 pH的影响第71-73页
        4.3.6 腐殖酸浓度的影响第73-74页
    4.4 催化PMS降解松花江水中罗丹明B的效能第74-76页
    4.5 催化PMS降解其他典型有机微污染物的效能第76-77页
    4.6 本章小结第77-78页
第5章 钴基中空球催化PMS降解罗丹明B的机理第78-83页
    5.1 引言第78页
    5.2 自由基捕获第78-79页
    5.3 自由基猝灭第79-80页
    5.4 羟基自由基生成规律第80-81页
    5.5 催化PMS降解罗丹明B的反应机理推断第81-82页
    5.6 本章小结第82-83页
结论第83-85页
参考文献第85-97页
致谢第97页

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