摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
引言 | 第13-24页 |
0.1 微波技术及其应用 | 第13-17页 |
0.1.1 微波照射原理 | 第13-14页 |
0.1.2 微波诱导催化氧化原理 | 第14-15页 |
0.1.3 微波催化氧化技术在废水处理中的应用 | 第15-17页 |
0.2 铁酸盐的性质、制备及应用 | 第17-20页 |
0.2.1 铁酸盐的性质 | 第17-18页 |
0.2.2 铁酸盐的制备方法 | 第18-19页 |
0.2.3 铁酸盐的应用 | 第19-20页 |
0.3 环境内分泌干扰物双酚 A(BPA)简介 | 第20-21页 |
0.4 染料简介 | 第21-23页 |
0.5 课题研究意义 | 第23-24页 |
第1章 水热法制备 ZnFe2O4及微波催化降解双酚 A(BPA)的比较研究 | 第24-40页 |
1.1 引言 | 第24页 |
1.2 实验部分 | 第24-27页 |
1.2.1 实验试剂 | 第24页 |
1.2.2 实验仪器 | 第24-25页 |
1.2.3 三种不同铁-锌比例的铁酸锌的制备 | 第25-26页 |
1.2.4 催化剂表征 | 第26页 |
1.2.5 降解实验 | 第26-27页 |
1.3 结果与讨论 | 第27-39页 |
1.3.1 三种铁锌比例铁酸锌的 XRD 图 | 第27-28页 |
1.3.2 三种铁-锌比例铁酸锌的 SEM 图 | 第28-29页 |
1.3.3 铁锌比例对催化剂活性的影响 | 第29页 |
1.3.4 前躯体 pH 对铁酸锌催化活性的影响 | 第29-30页 |
1.3.5 水热反应时间对铁酸锌催化活性的影响 | 第30-31页 |
1.3.6 水热反应温度对铁酸锌催化活性的影响 | 第31页 |
1.3.7 FeCl3浓度对铁酸锌催化活性与催化剂产率的影响 | 第31-32页 |
1.3.8 BPA 溶液的 UV-vis 光谱 | 第32-33页 |
1.3.9 微波照射时间对降解 BPA 的影响 | 第33-36页 |
1.3.10 BPA 初始浓度对降解效果的影响 | 第36页 |
1.3.11 催化剂量对降解 BPA 的影响 | 第36-37页 |
1.3.12 微波功率对降解 BPA 的影响 | 第37-38页 |
1.3.13 铁酸锌催化微波降解 BPA 机理初探 | 第38-39页 |
1.4 结论 | 第39-40页 |
第2章 微波水热法制备 Mn-Zn 铁酸盐纳米粒子及结合微波去除酸性红 B 的催化活性的研究 | 第40-57页 |
2.1 引言 | 第40页 |
2.2 实验部分 | 第40-43页 |
2.2.1 实验试剂 | 第40-41页 |
2.2.2 实验仪器 | 第41-42页 |
2.2.3 Mn-Zn 铁酸盐的制备 | 第42页 |
2.2.4 催化剂表征 | 第42-43页 |
2.2.5 降解实验 | 第43页 |
2.3 结果与讨论 | 第43-55页 |
2.3.1 催化剂的 XRD 图 | 第43-44页 |
2.3.2 催化剂的 SEM 图 | 第44-45页 |
2.3.3 三种铁酸盐磁性的比较 | 第45-46页 |
2.3.4 前躯体 pH 与 Zn 含量对 Mn1-xZnxFe2O4/MW 催化活性的影响 | 第46页 |
2.3.5 微波水热反应压力对 Mn1-xZnxFe2O4/MW 催化活性的影响 | 第46-47页 |
2.3.6 微波水热反应时间对 Mn1-xZnxFe2O4/MW 催化活性的影响 | 第47-49页 |
2.3.7 煅烧对微波水热法制备的 ZnFe2O4吸附与催化活性的影响 | 第49页 |
2.3.8 酸性红 B 溶液的 UV-vis 光谱 | 第49-50页 |
2.3.9 微波照射时间对去除酸性红 B 的影响 | 第50-52页 |
2.3.10 酸性红 B 初始浓度对降解效果的影响 | 第52-53页 |
2.3.11 催化剂的重复使用对酸性红 B 去除率的影响 | 第53-54页 |
2.3.12 Mn1-xZnxFe2O4/MW 催化降解不同有机物的比较 | 第54-55页 |
2.3.13 Mn1-xZnxFe2O4催化微波降解酸性红 B 机理初探 | 第55页 |
2.4 结论 | 第55-57页 |
第3章 结论 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第66-67页 |