摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·水污染状况及水处理技术 | 第9-10页 |
·Fenton及Photo-Fenton反应机理研究 | 第10-13页 |
·非均相Fenton处理体系 | 第13-18页 |
·铁离子/载体-Fenton及photo-Fenton体系 | 第13-15页 |
·铁离子/其它金属离子/载体-Fenton及photo-Fenton体系 | 第15-16页 |
·金属有机复合物/载体-Fenton及photo-Fenton体系 | 第16-18页 |
·立论意义 | 第18-19页 |
2.Fenton非均相催化剂的制备及光催化性能表征 | 第19-29页 |
·前言 | 第19页 |
·实验部分 | 第19-21页 |
·所用主要试剂及仪器 | 第19-20页 |
·催化剂的制备 | 第20-21页 |
·反应装置 | 第21页 |
·光催化降解过程分析 | 第21页 |
·实验结果与讨论 | 第21-27页 |
·以不同载体制备的催化剂对染料的吸附性能 | 第21-23页 |
·硅胶为载体的催化剂(SiOFe)对不同染料的降解 | 第23-25页 |
·不同类型的分子筛为载体的催化剂对橙Ⅱ的降解 | 第25页 |
·催化剂的紫外-可见漫反射吸收光谱 | 第25-26页 |
·不同的催化剂在不同pH条件下对染料RhB的降解 | 第26-27页 |
·不同异相催化剂对DCP的降解 | 第27页 |
·结论 | 第27-29页 |
3.硅胶负载Fe(Ⅱ)可见光协助降解染料酸性桃红 | 第29-38页 |
·前言 | 第29页 |
·实验部分 | 第29-31页 |
·实验材料 | 第29页 |
·实验仪器 | 第29-30页 |
·铁离子的负载 | 第30页 |
·反应装置 | 第30页 |
·实验过程和分析方法 | 第30-31页 |
·结果与讨论: | 第31-37页 |
·铁离子的负载量和催化剂的表征 | 第31页 |
·降解中SRB的UV-Vis吸收光谱变化 | 第31-32页 |
·氧化剂和氧化物种的验证 | 第32-34页 |
·pH对SRB脱色降解的影响 | 第34页 |
·小分子DCP的降解 | 第34-35页 |
·催化剂的循环使用 | 第35-36页 |
·SRB的矿化 | 第36页 |
·SRB降解的红外分析 | 第36-37页 |
·结论 | 第37-38页 |
4.可见光照射下分子筛负载Fe~(3+)光催化降解有机污染物 | 第38-46页 |
·前言 | 第38页 |
·实验部分 | 第38-39页 |
·主要实验试剂及仪器 | 第38页 |
·实验过程 | 第38-39页 |
·分析过程 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-45页 |
·可见光条件下光催化降解RhB | 第39页 |
·RhB降解过程的动力学 | 第39-40页 |
·对小分子物质DCP的降解 | 第40-41页 |
·催化剂对RhB降解循环 | 第41页 |
·羟基自由基的测定 | 第41-42页 |
·RhB的深度氧化(矿化) | 第42-43页 |
·RhB降解过程的红外光谱分析 | 第43-44页 |
·FeY催化活性测定 | 第44-45页 |
·结论 | 第45-46页 |
5.蒙脱土负载Fe~(3+)降解有机污染物 | 第46-53页 |
·引言 | 第46页 |
·实验部分 | 第46-47页 |
·主要试剂和仪器 | 第46页 |
·实验过程和分析方法 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-52页 |
·可见光条件下光催化降解RhB | 第47页 |
·RhB降解过程的动力学 | 第47-48页 |
·不同初始pH对降解效果的影响 | 第48-49页 |
·氧化物种的验证 | 第49-50页 |
·催化剂对RhB的循环降解 | 第50-51页 |
·RhB的深度氧化(矿化) | 第51页 |
·对小分子DCP的降解 | 第51-52页 |
·结论 | 第52-53页 |
6.结论与展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录 | 第63页 |