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有机废水超声降解动力学研究

第一章 绪论第1-17页
   ·研究声化学的意义第13-14页
   ·国内外该领域的研究现状第14-16页
   ·本课题的来源及研究内容第16-17页
第二章 声空化-声化学反应的主动力第17-31页
   ·超声空化与空化阈值第17-18页
   ·声空化过程的定量描述第18-22页
     ·空化泡的崩溃时间第18-19页
     ·声场中空化泡壁的运动第19-20页
     ·稳态空化和瞬态空化第20-22页
   ·影响超声空化的各种物理参数第22-26页
     ·液体特性的影响第22-23页
     ·pH值的影响第23-24页
     ·超声频率的影响第24-25页
     ·声强的影响第25页
     ·声波波形第25-26页
     ·环境压力的影响第26页
   ·声空化的化学检测方法第26-28页
     ·碘释放法第26-27页
     ·用电子自旋共振(ESR)技术检测OH第27页
     ·用荧光光谱技术检测OH第27-28页
     ·用电学方法检测声空化第28页
   ·声化学反应器类型第28-31页
     ·槽式声化学反应器第28-29页
     ·探头式声化学反应器第29页
     ·平行板近场式声处理器第29-31页
第三章 混响声场中的超声空化动力学模型第31-45页
   ·有机物物化特性及声场中空化泡动力学的描述第31-36页
     ·物质在水溶液中的蒸汽压(挥发性)第31-32页
       ·非极性化合物的饱和蒸汽压第31-32页
       ·极性化合物的蒸汽压第32页
     ·底物的化学空间结构(构型)第32-34页
       ·分子连接指数第32-33页
       ·价键连接指数第33-34页
     ·空化泡的数量和尺寸分布第34-35页
     ·声场第35-36页
       ·声衰减第35-36页
       ·含空化泡液体媒质中的实际声波速率第36页
   ·超声降解有机物动力学模型第36-44页
     ·De Visscher等的模型第37-40页
     ·共振空化腔模型第40-42页
     ·模型分析第42-44页
   ·小结第44-45页
第四章 超声降解谷氨酸第45-59页
   ·超声波降解味精废水实验设计方案第45-46页
     ·实验过程中影响因子水平的确定第45-46页
     ·谷氨酸超声降解途径的推测第46页
     ·数据处理部分:第46页
   ·实验部分第46-52页
     ·实验方法和步骤第46-47页
     ·实验结果与讨论第47-52页
       ·初始浓度对降解的影响第47-48页
       ·pH值对降解的影响第48-50页
       ·空气泡直径对降解的影响第50-51页
       ·温度对降解的影响第51-52页
     ·反应动力学第52页
   ·谷氨酸超声降解机理分析第52-57页
     ·谷氨酸降解中间产物及产量第54页
     ·超声降解谷氨酸反应历程推测第54-55页
     ·降解机理分析第55-57页
   ·小结第57-59页
第五章 超声波降解焦化废水的实验与分析第59-69页
   ·实验仪器及药品第59页
   ·实验方法及步骤第59-60页
   ·实验结果及分析第60-68页
     ·超声波对挥发酚的降解第60-65页
       ·苯酚初始浓度对降解的影响第60-62页
       ·pH对苯酚降解的影响第62-63页
       ·溶液温度对苯酚降解的影响第63-64页
       ·Fe~(2+)催化剂对苯酚降解的影响第64-65页
       ·苯酚超声降解动力学第65页
     ·超声波降解过程中焦化废水CODcr的变化第65-66页
     ·超声波作用下焦化废水可生化性的改善第66-67页
     ·实际废水超声处理中挥发酚(以苯酚计)及总酚的降解第67-68页
   ·小结第68-69页
第六章 结束语第69-71页
参考文献第71-76页
附录:第76-77页

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