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基于施威特曼石的异相芬顿催化剂材料 版权信息
- ISBN:9787502498788
- 条形码:9787502498788 ; 978-7-5024-9878-8
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
基于施威特曼石的异相芬顿催化剂材料 内容简介
施威特曼石(Sch)由于含有独特的硫酸根和铁物种结构在高级氧化技术应用中具有广阔前景。本书较为全面地比较了Sch/H202和Sch/Na2S2O8降解左氧氟沙星处理效率、生态毒性降低效果及工艺成本高低,详细阐述了新型异相Fenton催化剂(Sch/ZSM-5和Fe3O4/ZSM-5/Sch)的制备方法,深人探讨了催化效率提高机制。
基于施威特曼石的异相芬顿催化剂材料 目录
1 概述
1.1 水体有机污染物及处理方法
1.1.1 常见水体有机污染物
1.1.2 水体有机污染物的处理方法
1.2 芬顿及异相芬顿技术
1.2.1 高级氧化技术
1.2.2 均相和异相芬顿技术
1.2.3 异相光芬顿技术
1.2.4 异相芬顿催化剂的研究与应用
1.3 施威特曼石的结构性质及其在异相芬顿中的应用
1.4 催化剂性能提高机制
1.4.1 Fe3O4的结构性质及其在异相芬顿中的应用
1.4.2 ZSM-5分子筛的结构性质及其在异相芬顿中的应用
参考文献
2 Sch活化H2O2与Na2S2O8去除LVFX的条件优化研究
2.1 材料与方法
2.1.1 实验材料与仪器
2.1.2 Sch的制备与表征
2.1.3 Sch/H2O2和Sch/Na2S2o8降解LVFX的条件优化实验
2.1.4 测定方法
2.2 结果与讨论
2.2.1 Sch的结构性质表征
2.2.2 Sch/H2O2和Sch/Na2S2O8降解LVFX的条件优化
2.2.3 Sch的重复利用性能及稳定性研究
2.2.4 无机离子对Sch活化H2O2与Na2S2O8去除LVFX的影响
2.3 本章小结
参考文献
3 Sch活化H2O2与Na2S2O8去除LVFX的机理研究
3.1 材料与方法
3.1.1 实验材料与仪器
3.1.2 Sch活化H2O2与Na2S2O8去除LVFX的机理研究
3.1.3 测定方法
3.2 结果与讨论
3.2.1 催化反应过程中溶出铁的浓度测定
3.2.2 异相和均相反应过程中LVFX降解效果的对比
3.2.3 反应前后Sch表面铁的价态分布
3.2.4 EPR技术及淬灭剂鉴定自由基的种类
3.2.5 Sch催化H2O2与Na2S2O8去除LVFX的机理
3.3 本章小结
参考文献
4 Sch活化H2O2与Na2S2O8去除LVFX的生物效应及综合比较
4.1 材料与方法
4.1.1 实验材料与仪器
4.1.2 Sch活化H2O2与Na2S2O8去除LVFX的生物效应对比
4.1.3 测定方法
4.2 结果与讨论
4.2.1 氧化剂和TOC的动态变化
4.2.2 大肠杆菌毒性试验
4.2.3 小麦种子发芽指数的测定
4.2.4 Sch/H2O2和Sch/Na2S2O8工艺的成本分析
4.3 本章小结
参考文献
5 Fe3O4/ZSM-5/Sch催化光芬顿反应降解SPM的催化活性及稳定性研究
5.1 材料与方法
5.1.1 实验试剂与仪器
5.1.2 催化剂的制备
5.1.3 催化剂的表征
5.1.4 Fe3O4/ZSM-5/Sch催化光芬顿反应降解SPM的条件影响实验
5.1.5 测定方法
5.1.6 计算方法
5.2 结果与讨论
5.2.1 催化剂表征
5.2.2 不同催化剂体系光芬顿催化降解SPM的活性测试
5.2.3 ZSM-5不同负载量对Fe3O4/ZSM-5/Sch降解SPM的影响
5.2.4 初始pH值对Fe3O4/ZSM-5/Sch降解SPM的影响
5.2.5 H202浓度对Fe3O4/ZSM-5/Sch降解SPM的影响
5.2.6 催化剂投加量对Fe3O4/ZSM-5/Sch降解SPM的影响
5.2.7 催化剂的稳定性研究
5.2.8 无机阴离子对Fe3O4/ZSM-5/Sch降解螺旋霉素的影响
5.3 本章小结
参考文献
6 Fe3O4/ZSM-5/Sch催化光芬顿反应降解SPM的催化机理研究
6.1 材料与方法
6.1.1 实验试剂与仪器
6.1.2 Fe3O4/ZSM-5/Sch催化光芬顿反应降解SPM的机理研究实验
6.1.3 测定方法
6.1.4 计算方法
6.2 结果与讨论
6.2.1 催化反应过程中H2O2、TOC、TFe、Fe2+、Fe3+的浓度测定
6.2.2 异相和均相光芬顿反应过程中SPM降解效果的对比
6.2.3 Fe3O4/ZSM-5/Sch表面铁的再生性能
6.2.4 Fe3O4/ZSM-5/Sch催化剂电子-空穴的分离性能及还原性能提高机制
6.2.5 反应自由基的测定和形成路径
6.2.6 Fe3O4/ZSM-5/Sch异相光芬顿降解SPM的催化机理
6.2.7 Fe3O4/ZSM-5/Sch催化光芬顿反应降解SPM中间产物的监测
6.3 本章小结
参考文献
7 Fe3O4/ZSM-5/Sch催化光芬顿反应降解SPM的生态毒性研究
7.1 材料与方法
7.1.1 实验试剂与仪器
7.1.2 Fe3O4/ZSM-5/Sch催化光芬顿反应降解SPM的生态毒性研究实验
7.1.3 测定方法
7.2 结果与讨论
7.2.1 SPM溶液的生物降解性
7.2.2 SPM转化产物对大肠杆菌的毒性研究
7.2.3 SPM转化产物对植物的毒性研究
7.2.4 Fe3O4/ZSM-5/Sch/H2O2/UV体系降解SPM的成本分析
7.3 本章小结
参考文献
8 Fe3O4/ZSM-5/Sch(3)催化光芬顿反应降解甲基橙
8.1 材料与方法
8.1.1 实验试剂与仪器
8.1.2 FFe3O4/ZSM-5/Sch(3)催化剂的制备
8.1.3 Fe3O4/ZSM-5/Sch(3)催化光芬顿反应降解MO的条件影响实验
8.1.4 测定方法
8.2 结果与讨论
8.2.1 不同催化剂体系光芬顿催化降解MO的活性测试
8.2.2 初始pH值对FFe3O4/ZSM-5/Sch(3)降解MO的影响
8.2.3 H2O2浓度对Fe3O4/ZSM-5/Sch(3)降解MO的影响
8.2.4 Fe3O4/ZSM-5/Sch(3)投加量对降解MO的影响
8.2.5 催化剂的重复利用性研究
8.3 本章小结
参考文献
9 扩散型改性施威特曼石活化H2O2去除水体中的菲
9.1 材料与方法
9.1.1 实验试剂与仪器
9.1.2 Sck/ZSM-5催化剂的制备
9.1.3 Sck/ZSM-5催化剂的表征
9.1.4 Sck/ZSM-5活化H2O2降解菲的条件影响实验
9.1.5 测定方法
9.2 结果与讨论
9.2.1 催化剂表征
9.2.2 不同催化剂体系去除PHE的效果对比
9.2.3 初始pH值对Sch/ZSM-5活化H2O2去除PHE的影响
9.2.4 Sch/ZSM-5质量浓度对去除PHE的影响
9.2.5 H2O2浓度对Sch/ZSM-5活化H2O2去除PHE的影响
9.2.6 Sch/ZSM-5催化剂的重复利用性研究
9.3 本章小结
参考文献
后记
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