负载型多组份钴基催化剂的制备及其活化过硫酸氢盐降解模拟染料废水的研究

被引量 : 0次 | 上传用户:cg84989679
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
基于硫酸根自由基(SO_4~(·-))的高级氧化技术(AOPs)因其氧化性强、反应条件温和与适用范围广的优势成为污水处理领域的研究热点。过渡金属Co可以有效活化过一硫酸盐(PMS)产生SO_4~(·-)来降解染料废水,但Co具备一定的毒性,过多的析出会导致水体二次污染。本文采用γ-Al_2O_3作为催化剂的载体,借助载体具备较大比表面积与孔容的特点,采用浸渍法制备出负载型钴基催化剂Co/γ-Al_2O_3,后续引入稀土金属Ce和贵金属Ru对其进行改性,制备出负载型多组分钴基催化剂Co-Ce/γ-Al
其他文献
地聚合物水泥是一种新型绿色无机胶凝材料,具有早强快硬等优势,且仍有很大的发展空间。然而,相对于普通硅酸盐水泥,地聚合物水泥的早期凝结硬化机制与参数配比设计尚不成熟,并缺少系统的研究。根据制备工艺参数的不同,在常温下制备时凝结硬化过程不易控制且早期强度差异较大。同时,地聚合物水泥硬化体早期韧性不足、易开裂的缺陷也极大限制了其发展与应用。本文以偏高岭土为硅铝原料,制备地聚合物水泥材料,系统研究了碱当量
学位
随着储能行业与新能源市场的不断的扩大,普通小型锂电池已经无法满足新能源市场的需求,而大容量锂电池成为能源市场的新趋势。其拥有能量高、额定工作电压高、电能存储寿命长等特点,所以大容量锂电池将成为能源储能设备、新能源动力电车电源等能源应用领域的首选。锂电池电芯卷绕成型是电池成型制作过程中的重要工艺,并且卷绕机是决定电池电芯成型尺寸、良品率、生产效率的关键设备。当今,国内的电池电芯生产设备主要是以手工或
学位
再生陶瓷粗骨料保温混凝土的研究有利于解决建筑节能与废弃陶瓷回收利用的问题,符合我国节能减排、绿色发展的基本战略。因此,加强对再生陶瓷粗骨料保温混凝土的研究具有极其重要的意义。本文通过在陶瓷粗骨料混凝土中掺入玻化微珠,对再生陶瓷粗骨料保温混凝土材料进行基本力学性能、保温性能与微观形貌研究,分析玻化微珠的掺量与再生陶瓷粗骨料替代率对再生陶瓷粗骨料保温混凝土材料的工作性能、力学性能和导热系数的影响规律,
学位
滨海湿地生态系统是世界上最重要的生态系统之一,它在调节气候、固存蓝碳、维持海岸带可持续发展等方面发挥着重要作用。研究表明,用卫星遥感数据绘制湿地景观非常困难,尤其是在高度复杂,动态的沿海地区。辽河口湿地位于中国辽宁省的南部,是亚洲最大的滨海湿地,它拥有着广阔的芦苇、翅碱蓬(红海滩)等自然资源,同时,也不断受到人类活动导致的土地覆盖变化的干扰。因此,本文利用 Continuous Change De
学位
水泥作为混凝土的主要胶凝材料,其生产过程中的资源消耗,能源消耗和环境污染问题非常突出,石粉可以替代部分水泥的使用,得到了广泛的应用。而掺入石粉后混凝土存在的收缩大、易开裂等问题,可以采用纤维对其进行改性。但是石粉与纤维对混凝土流动性、强度等性能带来影响不容忽视,掌握石粉纤维水泥基材料性能控制机理对其发展至关重要。为研究石粉纤维砂浆流变性和强度影响机理,本文对单掺沸石粉、滑石粉和聚丙烯纤维以及复掺纤
学位
自密实混凝土被广泛地应用于各个密集构件及结构,在当今土木行业中逐渐崭露头角,被越来越多的同行所接受。本研究从自密实混凝土存在的实际问题出发,通过改变水灰比体积比、水泥浆体积比、砂率等主要控制因素,观察工作性能、力学性能及抗渗透性的评价结果来找出最优的自密实混凝土配合比。为降低水泥用量,减少对环境的影响,并且考虑矿物掺和料的填充作用,本文选取100目滑石粉置换骨料,2000目滑石粉置换水泥,分别掺入
学位
水体中的四环素类抗生素会引起化学污染及其抗性基因传播和扩散,对人类健康和生态环境造成严重的威胁。而光催化降解技术具简便、高效、安全、环境友好、成本低廉等特性,对于水体中TC的去除,其展示出优异的应用潜力。在光催化应用中,如何研制一种高光催化活性、低成本、稳定的光催化剂是技术关键。为此,本文通过在钼基光催化剂中掺杂Fe3O4、g-C3N4、生物炭进行改性,制备了 3种不同的磁性光催化剂。利用XRD、
学位
学位
混凝土具有众多优点,在建筑工业中发挥了极大的作用,但其也有一定缺陷,例如:抗拉强度低、污染大等。因此,迫切的需要寻找出更加绿色环保的矿物掺合料来替代水泥。为了掌握矿物掺合料混凝土流变性能及强度等关键控制因素,选用工业废渣粉、粗沸石粉、磨细后沸石粉及纤维,掺入混凝土中测量混凝土性能。最后分析浆膜厚度、水膜厚度对混凝土的影响作用。本文研究结果表明:1.新拌混凝土浆体流动性、粘聚性、渗水系数随废渣粉掺量
学位
芥菜(Brassicajuncea)具有比较广泛的环境耐性域,是一种易培植、生物量大、生长速度快的草本植物,在我国的各地方均可以进行种植培育,具有重要的食用价值和经济价值,在镉(Cadmium,Cd)污染土壤的植物修复中也有着很大的应用潜力。本研究以芥菜为材料,探讨芥菜在Cd胁迫下的生理代谢响应,并分析了外源添加脯氨酸对芥菜的Cd耐性影响。主要研究结果如下:(1)芥菜用1/2霍格兰营养液培养40d
学位