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基于泡沫金属的类芬顿体系研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 工业废水处理技术研究进展第12-15页
        1.1.1 物理处理法第12-13页
        1.1.2 生物法第13-14页
        1.1.3 化学法第14-15页
    1.2 高级氧化技术概述第15-19页
        1.2.1 高级氧化技术概念的提出第15页
        1.2.2 高级氧化技术的特点第15-16页
        1.2.3 高级氧化技术的分类第16-19页
    1.3 Fenton 氧化技术第19-24页
        1.3.1 传统Fenton技术的反应机理第19页
        1.3.2 传统Fenton技术的应用第19-20页
        1.3.3 传统Fenton技术的不足第20页
        1.3.4 Fenton 技术改进与发展第20-24页
    1.4 本课题的主要研究目的、内容和意义第24-26页
第二章 实验仪器和分析方法第26-33页
    2.1 实验试剂及仪器第26-27页
        2.1.1 实验试剂第26-27页
        2.1.2 实验仪器与设备第27页
    2.2 分析方法第27-33页
        2.2.1 实验方案第27-28页
        2.2.2 H_2O_2浓度的测定第28-29页
        2.2.3 Fe~(2+)浓度的测定第29页
        2.2.4 Ni~(2+)浓度的测定第29-30页
        2.2.5 染料浓度的测定第30-32页
        2.2.6 苯酚浓度的测定第32页
        2.2.7自由基的淬灭实验第32页
        2.2.8 SEM的测定第32-33页
第三章 泡沫镍用于类芬顿体系的研究第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 一种基于泡沫镍的类芬顿体系第33-35页
    3.3 类芬顿反应机理研究第35-38页
    3.4 初始pH及Fe~(2+)浓度的影响第38-40页
    3.5 镍形态对降解效果的影响第40-41页
    3.6 反应体系的拓展第41页
    3.7 本章小结第41-43页
第四章 其它泡沫金属用于类芬顿体系的研究第43-59页
    4.1 引言第43页
    4.2 泡沫铝用于类芬顿体系降解亚甲基蓝的研究第43-49页
        4.2.1 H_2O_2浓度的变化第43-44页
        4.2.2 泡沫铝反应前后的扫面电镜图第44-45页
        4.2.3 最佳反应条件的探究第45-48页
        4.2.4 铝形态对降解效果的影响第48-49页
    4.3 泡沫铜用于类芬顿体系降解亚甲基蓝的实验研究第49-55页
        4.3.1 H_2O_2浓度的变化第49-50页
        4.3.2 泡沫铜反应前后的扫描电镜图第50-51页
        4.3.3 最佳反应条件的探究第51-54页
        4.3.4 铜形态对降解效果的影响第54-55页
    4.4 泡沫钛用于类芬顿体系降解亚甲基蓝的研究第55-57页
        4.4.1 亚甲基蓝的降解效果第55-56页
        4.4.2 泡沫钛反应前后的扫面电镜图第56-57页
    4.5 基于泡沫金属的类芬顿体系的反应机理第57页
    4.6 本章小结第57-59页
第五章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59-60页
    5.2 本课题创新点及展望第60-61页
参考文献第61-68页
作者简介第68-69页
    1 作者简历第68页
    2 攻读硕士学位期间发表的学术论文第68页
    3 发明专利第68-69页
学位论文数据集第69页

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