目錄第1章 液體推進(jìn)劑污染概述 1.1液體推進(jìn)劑廢水特征 1.2液體推進(jìn)劑廢水的來源及危害 1.2.1液體推進(jìn)劑廢水的來源 1.2.2液體推進(jìn)劑廢水的危害 1.3液體推進(jìn)劑廢水的治理現(xiàn)狀 1.3.1液體推進(jìn)劑肼類燃料廢水的處理現(xiàn)狀 1.3.2液體推進(jìn)劑硝基氧化劑廢水的處理現(xiàn)狀 1.4液體推進(jìn)劑廢水的排放標(biāo)準(zhǔn) 參考文獻(xiàn) 第2章 光催化材料的應(yīng)用 2.1.1光的能量與波長 2.1.2有機(jī)物光化學(xué)降解活化能 2.1.3半導(dǎo)體的能級結(jié)構(gòu) 2.1.4光解氧化反應(yīng)的類型 2.1.5半導(dǎo)體光催化反應(yīng)機(jī)制 2.1.6光催化反應(yīng)動力學(xué)理論 2.2二氧化鈦及其復(fù)合光催化劑 2.2.1二氧化鈦光催化劑 2.2.2多孔碳材料負(fù)載TiO2光催化劑 2.2.3超強(qiáng)酸SO2- 4TiO2光催化劑 2.2.4TiO2-MnOxTi復(fù)合光催化劑 2.2.5MnOxGO耦合VUV降解氣態(tài)偏二甲肼 2.2.6TiO2光催化還原 2.2.7氧化石墨烯-TiO2光催化還原 2.2.8摻雜改性TiO2-GO及光催化還原 2.3 g-C3N4及其復(fù)合光催化劑 2.3.1 g-C3N4的結(jié)構(gòu)和性質(zhì) 2.3.2 g-C3N4的制備方法 2.3.3g-C3N4的改性方法 2.3.4多孔g-C3N4光催化劑的制備及表征 2.3.5 多孔g-C3N4光催化降解偏二甲肼廢水 2.3.6TiO2g-C3N4復(fù)合光催化劑 2.3.7CTAB對TiO2g-C3N4制備及性能的影響 2.3.8TiO2g-C3N4光催化降解偏二甲肼廢水工藝及機(jī)理分析 2.3.9TiO2g-C3N4可見光降解UDMH機(jī)理分析 參考文獻(xiàn) 第3章 吸附材料的應(yīng)用 3.1活性炭及改性活性炭對偏二甲肼的吸附性能研究 3.1.1不同類型活性炭的脫色效率 3.1.2活性炭的表面改性 3.1.3改性活性炭吸附性能 3.2活性碳纖維對偏二甲肼溶液的吸附研究 3.2.1吸附等溫線的測定 3.2.2吸附熱力學(xué)函數(shù)的計算 3.2.3活性碳纖維對偏二甲肼溶液的吸附規(guī)律 3.3多壁碳納米管對偏二甲肼的吸附性能研究 3.3.1碳納米管對偏二甲肼溶液的吸附性能 3.3.2碳納米管對偏二甲肼吸附的影響因素 3.3.3改性碳納米管對偏二甲肼的吸附性能 3.3.4改性多壁碳納米管對偏二甲肼的動態(tài)吸附及解吸性能 3.4有機(jī)酸改性炭質(zhì)材料的吸附性能 3.4.1材料的制備與改性 3.4.2 材料的性能表征 3.4.3吸附性能 3.4.4系列酸改性活性炭纖維凈化UDMH廢水 3.4.5系列酸改性膨脹石墨凈化UDMH廢水 3.4.6 綜合對比分析 3.5MIL-53(Fe)與MIL-101(Fe)的制備、改性與吸附水中NO2- 3.5.1金屬有機(jī)骨架材料 3.5.2材料制備 3.5.3材料表征 3.5.4吸附實驗分析 3.6GO-MIL-53(Fe)的制備與吸附、光催化去除NO2- 3.6.1材料的制備 3.6.2材料表征 3.6.3GO-MIL-53(Fe)對NO2-的吸附 3.6.4GO-MIL-53(Fe)對NO2-的光催化還原 3.6.5吸附-光催化聯(lián)合去除NO2- 3.7GO金屬雙氫氧化物復(fù)合吸附材料 3.7.1材料制備 3.7.2材料表征 3.7.3復(fù)合材料對硝酸鹽廢水的吸附性能 3.8凹凸棒石黏土吸附材料 3.8.1凹凸棒石黏土結(jié)構(gòu)及特點 3.8.2材料制備 3.8.3材料表征 3.8.4偏二甲肼的廢水處理 3.9凸棒石黏土負(fù)載殼聚糖復(fù)合吸附材料 3.9.1材料制備 3.9.2樣品表征 3.9.3偏二甲肼廢水吸附處理 3.10凹土負(fù)載TiO2處理偏二甲肼廢水 3.10.1凹土負(fù)載TiO2材料制備 3.10.2樣品表征 3.10.3偏二甲肼廢水吸附試驗 3.11凹土負(fù)載TiO2-殼聚糖處理UDMH廢水 3.11.1材料的制備 3.11.2樣品表征 3.11.3偏二甲肼廢水吸附實驗 參考文獻(xiàn) 第4章 高級氧化技術(shù) 4.1UV-Fenton方法處理偏二甲肼廢水 4.1.1UV-Fenton反應(yīng)處理廢水的研究現(xiàn)狀 4.1.2UV-Fenton方法處理偏二甲肼廢水 4.1.3改進(jìn)的UV-Fenton法 4.2過硫酸鹽高級氧化技術(shù) 4.2.1過硫酸鹽高級氧化技術(shù)簡介 4.2.2過硫酸鹽的活化方法 4.2.3 過硫酸鹽高級氧化法的降解機(jī)理 4.2.4過硫酸鹽高級氧化法的反應(yīng)條件 4.2.5紫外光活化過硫酸鹽降解偏二甲肼廢水 4.2.6熱活化過硫酸鹽降解偏二甲肼廢水 4.2.7熱PSCO32-體系降解偏二甲肼廢水 參考文獻(xiàn) 第5章 液體推進(jìn)劑泄漏應(yīng)急處置功能材料 5.1UDMH液體泄漏的洗消方法 5.2海藻酸鈉凝膠應(yīng)急處理泄漏偏二甲肼液體材料 5.2.1海藻酸鈉結(jié)構(gòu)與性能 5.2.2實驗方法 5.2.3結(jié)構(gòu)表征 5.2.4實驗結(jié)果與討論 5.2.5降低UDMH揮發(fā)量的方法 5.2.6大量UDMH液體泄漏應(yīng)急處理過程 5.2.7海藻酸鈉-聚乙二醇-氧化石墨烯凝膠材料 5.2.8氧化石墨烯-零價鐵-聚乙二醇-海藻酸鈉凝膠材料 5.3改性凹土應(yīng)急處理UDMH廢水 5.3.1材料的制備 5.3.2UDMH泄露應(yīng)急處理 5.4基于石墨烯多孔液體推進(jìn)劑吸收納米顆粒材料 5.4.1四氧化二氮吸收劑研究 5.4.2偏二甲肼吸收劑研究 5.4.3不同泄漏場景的應(yīng)急處理處置技術(shù) 參考文獻(xiàn)