TiO 2 /鋰硅粉的制備及光催化降解DMP廢水研究
發(fā)布時間:2024-01-31 18:39
鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)是一種和多種樹脂都有很強溶解力的增塑劑,廣泛用于涂料、塑料等領(lǐng)域。由于DMP與介質(zhì)間以氫鍵或范德華力連接,在這些產(chǎn)品的使用過程中會不斷的釋放到周圍環(huán)境中,造成水體的污染。因TiO2光催化技術(shù)在治理難降解有機污染物領(lǐng)域性能優(yōu)異,被認(rèn)為是最有發(fā)展前景的水處理技術(shù)之一,本論文利用自制的TiO2/鋰硅粉、La-TiO2/鋰硅粉催化劑光催化降解DMP模擬廢水,將其應(yīng)用于含PAEs類污染物水體的治理具有一定現(xiàn)實意義。本論文采用均勻混合沉淀法制備TiO2/鋰硅粉、浸漬法制備La-TiO2/鋰硅粉,采用制備的催化劑光催化降解DMP模擬廢水。研究了TiO2/鋰硅粉、La-TiO2/鋰硅粉與H2O2聯(lián)用體系下降解DMP模擬廢水的影響因素,并對TiO2/鋰硅粉與H2O2聯(lián)用體系降解DMP模擬廢水進行機理研究。得到如下實驗結(jié)論:(1)TiO2/鋰硅粉(1#)的最佳制備條件為:wT...
【文章頁數(shù)】:79 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 研究背景
1.1.1 DMP的理化性質(zhì)
1.1.2 DMP廢水的危害
1.1.3 DMP廢水的來源
1.2 DMP廢水國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 物理法
1.2.2 生物法
1.2.3 化學(xué)法
1.3 光催化技術(shù)概述
1.3.1 光催化技術(shù)在廢水處理中的研究進展
1.3.2 TiO2 的制備方法
1.3.3 TiO2 的摻雜改性
1.3.4 TiO2 的負載
1.3.5 光催化技術(shù)的發(fā)展前景
1.4 鋰硅粉作載體在實際中的應(yīng)用
1.5 研究目的及內(nèi)容
1.5.1 研究目的
1.5.2 技術(shù)路線
1.5.3 主要研究內(nèi)容
2 實驗材料和實驗方法
2.1 實驗試劑、儀器及裝置
2.1.1 實驗試劑
2.1.2 實驗儀器
2.1.3 光催化反應(yīng)裝置
2.2 實驗方法
2.2.1 催化劑的制備
2.2.2 改性催化劑的制備
2.2.3 催化劑制備的最佳實驗條件
2.2.4 改性催化劑的最佳實驗條件
2.2.5 光催化降解DMP廢水的實驗條件
2.2.6 H2O2 與光催化聯(lián)用降解DMP廢水的實驗條件
2.3 分析測定方法
2.3.1 二氧化鈦鈦含量的測定
2.3.2 DMP降解率
2.3.3 COD去除率
2.3.4 DMP降解中間產(chǎn)物測定
2.3.5 BET分析
2.3.6 SEM分析
2.3.7 XRD分析
3 催化劑的制備研究
3.1 前驅(qū)體的制備
3.2 催化劑制備的影響因素研究
3.2.1 載體投加量的確定
3.2.2 水解pH值的確定
3.2.3 水解溫度的確定
3.2.4 陳化時間的確定
3.2.5 焙燒條件(溫度、時間)的確定
3.3 催化劑制備的改性研究
3.3.1 改性方法的確定
3.3.2 浸漬溫度的確定
3.3.3 焙燒溫度的確定
3.3.4 焙燒時間的確定
3.4 催化劑的表征
3.4.1 BET分析
3.4.2 SEM分析
3.4.3 XRD分析
3.5 小結(jié)
4 光催化降解DMP廢水的研究
4.1 以TiO2/鋰硅粉為催化劑
4.1.1 催化劑用量的影響
4.1.2 DMP溶液初始pH對其降解率的影響
4.1.3 DMP溶液初始濃度對DMP廢水降解率的影響
4.2 以La-TiO2/鋰硅粉為催化劑
4.2.1 催化劑用量的影響
4.2.2 DMP溶液初始濃度對DMP廢水降解率的影響
4.2.3 DMP溶液初始pH對 DMP廢水降解率的影響
4.3 降解動力學(xué)分析
4.4 小結(jié)
5 H2O2 與光催化聯(lián)用處理DMP廢水實驗研究
5.1 TiO2/鋰硅粉+H2O2 光催化降解DMP
5.1.1 H2O2 用量的確定
5.1.2 初始濃度對DMP降解的影響
5.1.3 TiO2/鋰硅粉用量的確定
5.1.4 溶液初始pH的確定
5.1.5 正交實驗分析
5.1.6 降解動力學(xué)分析
5.2 La-TiO2/鋰硅粉+H2O2 光催化降解DMP廢水
5.2.1 H2O2 用量的確定
5.2.2 初始濃度對DMP降解的影響
5.2.3 La-TiO2/鋰硅粉用量的確定
5.2.4 溶液初始pH的確定
5.2.5 正交實驗分析
5.2.6 降解動力學(xué)分析
5.3 小結(jié)
6 DMP光催化降解中間產(chǎn)物檢測和降解機理分析
6.1 實驗條件
6.2 DMP降解率和COD去除率分析
6.3 DMP光催化過程中溶液pH的變化
6.4 DMP光催化降解中間產(chǎn)物鑒定
6.5 DMP光催化降解機理
6.6 小結(jié)
7 結(jié)論與展望
7.1 結(jié)論
7.2 展望
參考文獻
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文及科研成果
致謝
本文編號:3891352
【文章頁數(shù)】:79 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 研究背景
1.1.1 DMP的理化性質(zhì)
1.1.2 DMP廢水的危害
1.1.3 DMP廢水的來源
1.2 DMP廢水國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 物理法
1.2.2 生物法
1.2.3 化學(xué)法
1.3 光催化技術(shù)概述
1.3.1 光催化技術(shù)在廢水處理中的研究進展
1.3.2 TiO2 的制備方法
1.3.3 TiO2 的摻雜改性
1.3.4 TiO2 的負載
1.3.5 光催化技術(shù)的發(fā)展前景
1.4 鋰硅粉作載體在實際中的應(yīng)用
1.5 研究目的及內(nèi)容
1.5.1 研究目的
1.5.2 技術(shù)路線
1.5.3 主要研究內(nèi)容
2 實驗材料和實驗方法
2.1 實驗試劑、儀器及裝置
2.1.1 實驗試劑
2.1.2 實驗儀器
2.1.3 光催化反應(yīng)裝置
2.2 實驗方法
2.2.1 催化劑的制備
2.2.2 改性催化劑的制備
2.2.3 催化劑制備的最佳實驗條件
2.2.4 改性催化劑的最佳實驗條件
2.2.5 光催化降解DMP廢水的實驗條件
2.2.6 H2O2 與光催化聯(lián)用降解DMP廢水的實驗條件
2.3 分析測定方法
2.3.1 二氧化鈦鈦含量的測定
2.3.2 DMP降解率
2.3.3 COD去除率
2.3.4 DMP降解中間產(chǎn)物測定
2.3.5 BET分析
2.3.6 SEM分析
2.3.7 XRD分析
3 催化劑的制備研究
3.1 前驅(qū)體的制備
3.2 催化劑制備的影響因素研究
3.2.1 載體投加量的確定
3.2.2 水解pH值的確定
3.2.3 水解溫度的確定
3.2.4 陳化時間的確定
3.2.5 焙燒條件(溫度、時間)的確定
3.3 催化劑制備的改性研究
3.3.1 改性方法的確定
3.3.2 浸漬溫度的確定
3.3.3 焙燒溫度的確定
3.3.4 焙燒時間的確定
3.4 催化劑的表征
3.4.1 BET分析
3.4.2 SEM分析
3.4.3 XRD分析
3.5 小結(jié)
4 光催化降解DMP廢水的研究
4.1 以TiO2/鋰硅粉為催化劑
4.1.1 催化劑用量的影響
4.1.2 DMP溶液初始pH對其降解率的影響
4.1.3 DMP溶液初始濃度對DMP廢水降解率的影響
4.2 以La-TiO2/鋰硅粉為催化劑
4.2.1 催化劑用量的影響
4.2.2 DMP溶液初始濃度對DMP廢水降解率的影響
4.2.3 DMP溶液初始pH對 DMP廢水降解率的影響
4.3 降解動力學(xué)分析
4.4 小結(jié)
5 H2O2 與光催化聯(lián)用處理DMP廢水實驗研究
5.1 TiO2/鋰硅粉+H2O2 光催化降解DMP
5.1.1 H2O2 用量的確定
5.1.2 初始濃度對DMP降解的影響
5.1.3 TiO2/鋰硅粉用量的確定
5.1.4 溶液初始pH的確定
5.1.5 正交實驗分析
5.1.6 降解動力學(xué)分析
5.2 La-TiO2/鋰硅粉+H2O2 光催化降解DMP廢水
5.2.1 H2O2 用量的確定
5.2.2 初始濃度對DMP降解的影響
5.2.3 La-TiO2/鋰硅粉用量的確定
5.2.4 溶液初始pH的確定
5.2.5 正交實驗分析
5.2.6 降解動力學(xué)分析
5.3 小結(jié)
6 DMP光催化降解中間產(chǎn)物檢測和降解機理分析
6.1 實驗條件
6.2 DMP降解率和COD去除率分析
6.3 DMP光催化過程中溶液pH的變化
6.4 DMP光催化降解中間產(chǎn)物鑒定
6.5 DMP光催化降解機理
6.6 小結(jié)
7 結(jié)論與展望
7.1 結(jié)論
7.2 展望
參考文獻
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文及科研成果
致謝
本文編號:3891352
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