幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們

生物炭過硫酸鹽催化劑的環境應用

  • 作者:馬雙龍//黃岩//宋佳//王競偵//高博強|責編:劉偉//馮英華
  • 出版社:中國農業
  • ISBN:9787109330047
  • 出版日期:2025/03/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:195
人民幣:RMB 98 元      售價:
放入購物車
加入收藏夾

內容大鋼
    為了解決原始生物炭活化過硫酸鹽降解有機污染物效率低下和機制不清的難題,本書作者將自己在生物炭過硫酸鹽激活劑研發方面取得的成果進行總結,緊密圍繞生物炭質地結構調控以增強催化活性這一目標,系統開展了新型生物炭的研製和有機污染物降解性能探討等工作,針對生物炭空隙、比表面積、含氧官能團和石墨化結構等理化性質的定向調控開展了一系列創新性工作,針對生物炭催化劑激活過硫酸鹽的機理提出了大量新穎的觀點和論述。本書為生物炭過硫酸鹽催化劑的定向研製和抗生素污染物的降解具有重要的理論意義和應用價值。

作者介紹
馬雙龍//黃岩//宋佳//王競偵//高博強|責編:劉偉//馮英華

目錄
前言
第一章  引言
  第一節  污染物概況
  第二節  傳統污染物處理技術
  第三節  過硫酸鹽高級氧化技術
  第四節  催化劑調控策略
第二章  測試方法與技術
    一、形貌表徵
    二、X射線衍射(XRD)表徵
    三、X射線光電子能譜(XPS)表徵
    四、比表面積以及孔徑分佈表徵
    五、拉曼光譜分析
    六、Zeta電位的測定
    七、衰減全反射-傅里葉變換紅外光譜(ATR-FTIR)
    八、電化學測試
    九、活性物種鑒定
第三章  多孔生物炭活化過二硫酸鹽降解磺胺嘧啶的效能和機制
  第一節  研究意義
  第二節  研究內容與技術路線
  第三節  催化劑物理化學性質表徵結果與分析
    一、SEM和TEM結果與分析
    二、基於碳質催化劑的比表面積以及孔徑分佈表徵結果與分析
    三、基於碳質催化劑的XRD、XPS、拉曼光譜表徵結果與分析
  第四節  碳質催化劑/PDS體系對有機污染物的去除
    一、碳質催化劑/PDS體系對SDZ的吸附與降解
    二、碳質催化劑濃度對SDZ降解效率的影響
    三、PDS濃度對SDZ降解效率的影響
    四、溶液初始pH對SDZ降解的影響
    五、水中無機陰離子對SDZ去除率的影響
  第五節  碳質催化劑活化PDS降解SDZ的機制探究
    一、催化降解過程中活性氧物種的鑒別
    二、SK-C/PDS體系催化降解SDZ過程中活性位點的探究
  第六節  催化降解過程中降解機制的探究
    一、催化降解過程中電子傳遞機制存在的證明
    二、催化降解過程中電子傳遞機制的探究
    三、SK-C/PDS體系對於酚類有機污染物的選擇性降解
  第七節  碳質催化劑SK-C具有最佳催化性能的原因
  第八節  SK-C/PDS降解SDZ的可能降解途徑的確定
第四章  殼聚糖基生物炭活化過一硫酸鹽降解對羥基苯甲酸的效能和機制
  第一節  研究意義
  第二節  研究內容與技術路線
  第三節  催化劑物理化學性質表徵結果與分析
    一、基於殼聚糖多孔生物炭SEM和TEM表徵結果
    二、基於殼聚糖多孔生物炭拉曼表徵結果
    三、基於殼聚糖多孔生物炭X射線衍射表徵結果
    四、基於殼聚糖多孔生物炭比表面積以及孔徑分佈表徵結果
    五、基於殼聚糖多孔生物炭熱重分析表徵結果
    六、基於殼聚糖多孔生物炭X射線光電子能譜表徵結果
  第四節  生物炭/PMS氧化體系對有機污染物的去除
    一、生物炭/PMS氧化體系對HBA的降解與吸附

    二、材料濃度對氧化降解的影響
    三、HBA濃度對氧化降解的影響
    四、PMS濃度對氧化降解的影響
    五、溶液pH對氧化降解的影響
    六、水中共存離子以及天然有機物對氧化降解的影響
    七、PC800/PMS對酚類污染物的選擇性降解
  第五節  生物炭活化PMS降解HBA的機制探究
    一、活化降解過程中活性物種的探究
    二、活化降解過程中活性位點的探究
  第六節  催化降解過程中降解路徑的探究
    一、催化降解過程中存在電子傳遞機制的證明
    二、催化降解過程中電子傳遞路徑的探究
    三、多孔生物炭電子傳遞能力的探究
  第七節  PC800/PMS體系的應用前景
    一、PC800/PMS對各種難降解有機污染物的去除
    二、PC800/PMS在實際水體環境中對有機污染物的去除
第五章  大豆秸稈生物炭活化過硫酸鹽降解四環素的效能和機制
  第一節  研究意義
  第二節  研究內容
  第三節  結果與討論
    一、大豆秸稈生物炭的形態學特徵
    二、大豆秸稈生物炭的結構信息
    三、大豆秸稈生物炭的化學成分表徵
    四、大豆秸稈生物炭的電化學性質
    五、大豆秸稈生物炭和過硫酸鹽體系降解性能評價
    六、SSB1000/PS體系的應用性能
    七、SSB1000/PS體系降解四環素的機制探討
第六章  單原子鐵生物炭與納米鐵生物炭活化過一硫酸鹽降解苯酚的效能和機制差異
  第一節  研究意義
  第二節  研究內容與技術路線
  第三節  狐尾藻基鐵碳複合材料性能評價和分析方法
    一、催化性能評價
    二、分析方法
  第四節  狐尾藻基鐵碳複合材料活化PMS降解苯酚的性能與機制研究
    一、材料的表徵
    二、催化性能評價
    三、活性物種識別
    四、材料的催化活化機制
第七章  磁性生物炭活化過一硫酸鹽降解雙酚A的效能和機制
  第一節  研究意義
  第二節  研究內容與技術路線
  第三節  催化劑活化PMS降解BPA
    一、催化劑的吸附與降解
    二、CoFe2O4/HPC劑量對BPA去除率的影響
    三、PMS劑量對BPA去除率的影響
    四、體系初始pH對BPA去除率的影響
    五、體系溫度對BPA去除率的影響
    六、陰離子對BPA去除率的影響
    七、腐殖酸對BPA去除率的影響
  第四節  CoFe2O4/HPC與PMS降解機制的研究

    一、體系主導的活性氧物種的確定
    二、BPA降解機制分析
    三、降解路徑的確定
  第五節  CoFe2O4/HPC與PMS體系的應用
    一、材料的磁性與重複利用性
    二、不同水質對BPA降解的影響
    三、對不同污染物的降解效果
第八章  鐵碳比例改變定向調控負載鐵生物炭活化過一硫酸鹽的效能和機制
  第一節  研究意義
  第二節  研究內容與技術路線
  第三節  結果與討論
    一、材料的表徵
    二、催化性能評價
    三、催化劑劑量、PMS劑量和溫度的影響
    四、陰離子和腐殖酸的影響
    五、材料的催化活化機制
第九章  石墨化生物炭活化過硫酸鹽降解磺胺嘧啶的效能和機制
  第一節  研究意義
  第二節  研究內容與技術路線
  第三節  催化劑物理化學性質表徵結果與分析
    一、石墨化生物炭SEM和TEM表徵結果
    二、石墨化生物炭XRD結果
    三、石墨化生物炭XPS表徵結果
    四、石墨化生物炭拉曼光譜表徵結果
    引五、石墨化生物炭BET表徵結果
  第四節  生物炭/PDS氧化體系對有機污染物的去除
    一、生物炭/PDS體系對SDZ的降解與吸附
    二、鈷物種在PDS降解SDZ體系中的作用
    三、不同材料和SDZ濃度的影響
    四、材料吸附能力與PDS活化能力的關係
    五、水中共存離子及腐殖酸對氧化降解的影響
    六、預混合試驗
  第五節  生物炭活化PDS降解SDZ機制探究
  第六節  催化降解過程中降解路徑的探究
    一、催化降解過程中存在電子傳遞機制的證明
    二、催化降解過程亞穩態複合物的探究
    三、內球絡合作用的證明
    四、催化降解過程中存在單一電子傳遞機制的證明
  第七節  構效關係分析
    一、比表面積/總孔體積與kob的構效關係
    二、探究含氧官能團對催化性能的貢獻
    三、石墨化程度與降解效果之間的相關性
    四、電荷轉移電阻與降解效果之間的相關性
    五、電流密度及還原電位對降解效果的影響
  第八節  SGB/PDS體系的應用前景
    一、SGB和PDS體系對磺胺類污染物的選擇性降解
    二、SGB和PDS體系對芳香族化合物的選擇性降解
    三、SGB的重複利用性
    四、SGB/PDS在實際水體環境中對SDZ的去除
  第九節  SGB/PDS體系降解SDZ的中間產物

    一、SGB/PDS體系降解SDZ的中間產物及路徑
    二、SGB/PDS體系降解SDZ的中間產物的生態毒性

  • 商品搜索:
  • | 高級搜索
首頁新手上路客服中心關於我們聯絡我們Top↑
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話:02-2381-2033 02-2381-1863 時間:週一-週五 10:00-17:00
 服務信箱:bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證:浙B2-20060032