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中空球型催化剂的制备及催化湿式氧化酸性大红-3R

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 前言第10-25页
    1.1 染料废水介绍第10-11页
    1.2 物理法处理染料废水第11-12页
        1.2.1 吸附法第11-12页
        1.2.2 混凝法第12页
        1.2.3 萃取剂膜分离技术第12页
    1.3 化学法处理染料废水第12-14页
        1.3.1 电解法第13页
        1.3.2 化学氧化法第13页
        1.3.3 生物降解处理染料废水第13-14页
    1.4 印染废水的综合处理方法第14-15页
        1.4.1 水解酸化-厌氧生物法-活性污泥法组合工艺第14页
        1.4.2 水解-混凝-复合生物池工艺处理印染废水第14-15页
    1.5 湿式氧化法第15-18页
        1.5.1 湿式氧化法的机理第15-17页
        1.5.2 湿式氧化法处理染料废水第17-18页
    1.6 催化湿式氧化法处理染料废水第18-23页
        1.6.1 均相催化湿式氧化法第19页
        1.6.2 多相催化湿式氧化法第19-22页
        1.6.3 催化氧化机理第22-23页
        1.6.4 催化湿式氧化法处理染料废水第23页
    1.7 论文的研究思路及研究内容第23-25页
        1.7.1 研究思路第23-24页
        1.7.2 论文的主要内容第24-25页
第二章 炭模板法制备二氧化硅中空球第25-43页
    2.1 主要实验试剂与仪器第26-27页
        2.1.1 实验药品第26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
    2.2 二氧化硅中空微球的制备第27-28页
        2.2.1 炭模板的制备第27页
        2.2.2 利用炭模板制备二氧化硅中空球第27页
        2.2.3 二氧化硅中空微球的表征第27-28页
    2.3 实验结果与讨论第28-42页
        2.3.1 温度对炭模板大小的影响第28-29页
        2.3.2 水热反应时间对炭模板大小的影响第29-31页
        2.3.3 炭模板的红外光谱图第31-32页
        2.3.4 模板法制备二氧化硅中空微球的机理第32-33页
        2.3.5 核壳结构的凝胶粒子的热重分析第33-34页
        2.3.6 二氧化硅中空微球的倒置荧光显微镜分析第34-35页
        2.3.7 二氧化硅中空微球的扫描电镜分析第35页
        2.3.8 二氧化硅中空微球透射电镜分析第35-36页
        2.3.9 二氧化硅中空微球的氮气吸附-脱附分析第36-37页
        2.3.10 添加乙醇对球形粒子形貌的影响第37-39页
        2.3.11 反应时间的影响对球形粒子形貌的影响第39-40页
        2.3.12 搅拌速度影响对球形粒子形貌的影响第40-41页
        2.3.13 炭模板大小对空心球粒径的影响第41-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 单金属组分催化剂催化降解酸性大红-3R 的研究第43-63页
    3.1 主要试剂与仪器第43-45页
        3.1.1 实验药品第43-44页
        3.1.2 主要仪器第44-45页
    3.2 单金属组分催化剂的制备表征第45页
    3.3 酸性大红-3R 的降解实验第45页
    3.4 铜离子浓度的测量第45-46页
    3.5 化学需氧量及染料浓度测定第46-47页
    3.6 实验结果及讨论第47-58页
        3.6.1 铜金属催化剂的 XRD 表征第47-48页
        3.6.2 铜金属催化剂的氮气吸附-脱附分析第48-49页
        3.6.3 催化剂制备条件对降解实验的影响第49-51页
        3.6.4 温度对催化降解酸性大红-3R 的影响第51-53页
        3.6.5 初始 pH 值对催化降解酸性大红-3R 的影响第53-54页
        3.6.6 H2O_2投加量对催化剂降解酸性大红-3R 的影响第54-55页
        3.6.7 催化剂含量对催化剂降解酸性大红-3R 的影响第55-56页
        3.6.8 不同载体制备的 CuO 催化剂间催化效果的比较第56页
        3.6.9 不同活性组分催化剂间催化效果的比较第56-58页
    3.7 催化降解酸性大红-3R 染料的动力学研究第58-61页
        3.7.1 反应动力学模型第58-59页
        3.7.2 酸性大红-3R 降解反应动力学模型曲线的建立第59-60页
        3.7.3 活化能的计算第60-61页
    3.8 本章小结第61-63页
第四章 双组分金属催化剂催化降解酸性大红-3R 的研究第63-72页
    4.1 主要试剂与仪器第63-64页
        4.1.1 实验药品第63-64页
        4.2.2 实验仪器第64页
    4.2 催化剂的制备第64页
    4.3 实验结果及讨论第64-71页
        4.3.1 CuO-CeO_2/SiO_2中空球型催化剂对酸性大红 3R 的降解第64-65页
        4.3.2 CuO-Fe_2O_3/SiO_2中空球型催化剂对酸性大红 3R 的降解第65-66页
        4.3.3 CuO-MnO_2/SiO_2中空球型催化剂对酸性大红 3R 的降解第66-67页
        4.3.4 Cu-ZnO/SiO_2中空球型催化剂对酸性大红 3R 的降解第67-69页
        4.3.5 不同催化剂催化降解酸性大红-3R 比较第69-71页
    4.4 本章小结第71-72页
结论第72-74页
参考文献第74-81页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第81-82页
致谢第82页

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