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Fe_3O_4/GO对制药废水的紫外光催化性能及吸附特性的研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-6页 | Abstract | 第6-11页 | 1绪论 | 第11-25页 | 1.1课题研究的背景 | 第11-12页 | 1.2制药废水处理技术研究现状 | 第12-18页 | 1.2.1物理法 | 第12-13页 | 1.2.2生物法 | 第13-16页 | 1.2.3化学法 | 第16-18页 | 1.3Fe3O4/GO的研究概况 | 第18-22页 | 1.3.1Fe3O4/GO材料成分的介绍 | 第18-20页 | 1.3.2Fe3O4/GO的制备 | 第20-21页 | 1.3.3Fe3O4/GO材料的应用 | 第21-22页 | 1.4课题的主要研究内容、目的意义及技术路线 | 第22-25页 | 1.4.1研究的目的与意义 | 第22-23页 | 1.4.2本文研究的主要内容及技术路线 | 第23-25页 | 2Fe3O4/GO复合材料的制备与表征 | 第25-36页 | 2.1主要的实验试剂及仪器 | 第25-26页 | 2.1.1主要的化学试剂 | 第25页 | 2.1.2主要的仪器设备 | 第25-26页 | 2.2Fe3O4/GO复合材料的制备 | 第26-28页 | 2.2.1改进hummers法制备氧化石墨烯(GO) | 第26-28页 | 2.2.2高温法合成Fe3O4/GO复合材料 | 第28页 | 2.3Fe3O4/GO复合材料的表征 | 第28-34页 | 2.3.1X-射线衍射分析 | 第29-30页 | 2.3.2扫描电镜分析 | 第30-31页 | 2.3.3EDS能谱分析 | 第31-33页 | 2.3.4傅里叶红外光谱分析 | 第33-34页 | 2.3.5紫外可见光吸收光谱分析 | 第34页 | 2.4本章小结 | 第34-36页 | 3Fe3O4/GO光芬顿处理制药废水的研究 | 第36-47页 | 3.1试验水样来源及基本水质指标 | 第36页 | 3.2光芬顿反应装置 | 第36-38页 | 3.3光芬顿反应原理 | 第38-40页 | 3.4不同体系下制药废水处理效果的对比 | 第40-41页 | 3.5光芬顿体系影响因素分析 | 第41-45页 | 3.5.1初始pH值的影响 | 第41-43页 | 3.5.2H2O2投加量的影响 | 第43-44页 | 3.5.3Fe3O4/GO投加量的影响 | 第44-45页 | 3.5.4反应时间的影响 | 第45页 | 3.6本章小结 | 第45-47页 | 4探究Fe3O4/GO光芬顿处理制药废水的机理 | 第47-64页 | 4.1光顿顿体系处理制药废水机理分析方法 | 第47-61页 | 4.1.1光芬顿处理前后废水UV-vis分析 | 第47-49页 | 4.1.2光芬顿处理前后废水的3D-EEM分析 | 第49-52页 | 4.1.3光芬顿处理前后废水的可生化性分析 | 第52-53页 | 4.1.4光芬顿处理前后废水的GC-MS分析 | 第53-61页 | 4.2光芬顿反应处理机理制药废水机理分析 | 第61-63页 | 4.3本章小结 | 第63-64页 | 5Fe3O4/GO吸附制药废水的研究 | 第64-75页 | 5.1吸附体系影响因素分析 | 第64-68页 | 5.1.1Fe3O4/GO吸附时间的影响 | 第64-65页 | 5.1.2Fe3O4/GO投加量的影响 | 第65-67页 | 5.1.3初始pH的影响 | 第67-68页 | 5.2Fe3O4/GO吸附等温线的确定 | 第68-72页 | 5.3Fe3O4/GO的可回收与重复利用性 | 第72-74页 | 5.3.1Fe3O4/GO的可回收性 | 第72-73页 | 5.3.2Fe3O4/GO的可重复利用性 | 第73-74页 | 5.4本章小结 | 第74-75页 | 6结论与展望 | 第75-77页 | 6.1主要研究结论 | 第75页 | 6.2主要创新点 | 第75-76页 | 6.3展望 | 第76-77页 | 参考文献 | 第77-82页 | 个人简历、在校期间发表的学术论文与科研成果 | 第82-84页 | 一、个人简历 | 第82页 | 二、在校期间发表的学术论文 | 第82-83页 | 三、在校期间参与的科研项目 | 第83-84页 | 致谢 | 第84页 |
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