摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 双酚A | 第9-13页 |
1.2.1 双酚A的理化性质及危害 | 第10-11页 |
1.2.2 双酚A废水的处理方法 | 第11-13页 |
1.3 非均相催化臭氧化技术 | 第13-20页 |
1.3.1 金属氧化物 | 第13-17页 |
1.3.2 负载金属氧化物 | 第17-18页 |
1.3.3 活性炭 | 第18-20页 |
1.4 稀土催化臭氧化技术 | 第20-21页 |
1.5 本论文研究目的、意义及主要内容 | 第21-23页 |
1.5.1 本论文研究的目的及意义 | 第21-22页 |
1.5.2 本论文研究的主要内容 | 第22-23页 |
第2章 单独臭氧化降解双酚A及动力学研究 | 第23-34页 |
2.1 实验材料与方法 | 第23-25页 |
2.1.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.1.2 实验装置及实验过程 | 第24-25页 |
2.1.3 分析方法 | 第25页 |
2.2 不同工艺参数的影响行为 | 第25-33页 |
2.2.1 pH的影响 | 第25-27页 |
2.2.2 臭氧投加量的影响 | 第27-28页 |
2.2.3 不同BPA初始浓度的影响 | 第28-29页 |
2.2.4 不同温度的影响 | 第29-30页 |
2.2.5 无机阴离子的影响 | 第30-31页 |
2.2.6 最佳工艺条件降解效果及反应动力学分析 | 第31-33页 |
2.3 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 CeO_2/Al_2O_3催化臭氧化降解双酚A及动力学研究 | 第34-50页 |
3.1 实验材料与方法 | 第34-37页 |
3.1.1 实验材料 | 第34页 |
3.1.2 实验装置及实验过程 | 第34-35页 |
3.1.3 催化剂的制备 | 第35页 |
3.1.4 分析方法 | 第35-37页 |
3.2 催化剂的特性表征 | 第37-40页 |
3.2.1 催化剂的形貌分析及表面元素 | 第37-38页 |
3.2.2 催化剂表面官能团 | 第38-39页 |
3.2.3 催化剂晶体结构 | 第39-40页 |
3.3 不同工艺参数的影响行为 | 第40-46页 |
3.3.1 pH的影响 | 第40-41页 |
3.3.2 不同BPA初始浓度的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 臭氧投加量的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 催化剂投加量的影响 | 第43-44页 |
3.3.5 温度的影响 | 第44-45页 |
3.3.6 无机阴离子的影响 | 第45-46页 |
3.4 催化剂稳定性测试 | 第46-47页 |
3.5 催化/单独臭氧化降解双酚A对照 | 第47-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 CeO_2/Al_2O_3催化臭氧化降解双酚A机理研究 | 第50-66页 |
4.1 实验材料与方法 | 第50-52页 |
4.1.1 实验材料 | 第50页 |
4.1.2 实验方法 | 第50页 |
4.1.3 分析方法 | 第50-52页 |
4.2 金属氧化物催化臭氧化机理探讨 | 第52页 |
4.3 CeO_2催化臭氧化降解BPA机理分析 | 第52-60页 |
4.3.1 羟基自由基的验证 | 第52-53页 |
4.3.2 不同催化剂催化臭氧化降解有机物分析 | 第53-54页 |
4.3.3 CeO_2水合羟基化过程分析 | 第54-56页 |
4.3.4 CeO_2面吸附-氧化分析 | 第56-58页 |
4.3.5 CeO_2催化臭氧化引发·OH分析 | 第58-60页 |
4.4 CeO_2催化臭氧化降解BPA历程分析 | 第60-62页 |
4.4.1 CeO_2催化臭氧化降解BPA中间产物分析 | 第60-61页 |
4.4.2 CeO_2催化臭氧化降解BPA可能的路径分析 | 第61-62页 |
4.5 CeO_2催化臭氧化密度泛函理论计算 | 第62-64页 |
4.5.1 臭氧分子在CeO_2表面的吸附能计算 | 第62-63页 |
4.5.2 臭氧分子在CeO_2表面的TDOS和PDOS | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 结论与建议 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 建议 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第77页 |