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超声强化臭氧/蜂窝陶瓷催化氧化去除水中有机物的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-19页
第1章 绪论第19-48页
   ·水资源及其污染现状第19-28页
     ·世界水资源现状第19页
     ·我国水资源现状第19-20页
     ·水资源污染状况第20-22页
     ·水中有机物污染状况第22-27页
     ·饮用水水质标准的发展第27-28页
   ·饮用水处理工艺第28-31页
     ·常规饮用水处理工艺的局限性第28-29页
     ·饮用水深度处理技术第29-31页
   ·催化臭氧化技术第31-45页
     ·臭氧的物理化学性质第31-32页
     ·臭氧水处理技术第32-34页
     ·高级氧化技术(AOPs)第34-35页
     ·非均相催化臭氧化第35-40页
     ·超声催化臭氧化第40-45页
   ·课题的提出与研究内容第45-48页
第2章 实验方法第48-58页
   ·实验方案第48-52页
     ·目标有机污染物的选择第48页
     ·超声强化蜂窝陶瓷催化臭氧化体系的设计第48-49页
     ·实验药品第49-51页
     ·实验仪器第51-52页
   ·实验操作方法第52-53页
     ·硝基苯降解中间产物的富集方法第52页
     ·松花江水源水的预处理方法第52页
     ·松花江水源水中有机物的富集方法第52-53页
   ·分析测试方法第53-56页
     ·气相中臭氧浓度的检测方法第53页
     ·液相中臭氧浓度的检测方法第53页
     ·硝基苯的分析方法第53-54页
     ·TOC测定方法第54页
     ·硝基苯降解中间产物的GC-MS测定方法第54页
     ·硝酸根离子浓度测定方法第54页
     ·反应体系中生成H_2O_2浓度的检测第54页
     ·反应体系中生成·OH的检测第54-55页
     ·高锰酸盐指数的测定第55页
     ·紫外吸光度的检测第55页
     ·三氮(NH_3-N、NO_2~--N、NO_3~--N)的检测第55页
     ·可生化有机碳BDOC的检测第55页
     ·生物可同化有机碳(AOC)的测定第55-56页
     ·松花江水源水中有机物的GC-MS测定方法第56页
   ·蜂窝陶瓷催化剂的表征方法第56-57页
     ·X射线衍射分析(XRD)第56页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第56页
     ·X射线光电子能谱(XPS)第56-57页
     ·比表面积分析(BET)第57页
     ·表面羟基浓度的测定第57页
     ·pHZPC的测定第57页
   ·本章小结第57-58页
第3章 声场的优化和声强参数的筛选第58-72页
   ·超声空化的基本理论第58-63页
     ·超声空化与空化阈值第58-60页
     ·超声作用下空化泡的运动第60-61页
     ·空化泡的崩溃时间第61页
     ·瞬态空化第61-62页
     ·稳态空化第62-63页
   ·超声系统的优化第63-71页
     ·不同频率单场作用下水中硝基苯的降解效果第64-66页
     ·不同双场作用下水中硝基苯的降解效果第66-67页
     ·不同三场作用下水中硝基苯的降解效果第67-68页
     ·不同多场作用下水中硝基苯的降解效果第68-69页
     ·超声场的优化筛选第69页
     ·超声声强对水中硝基苯降解效果的影响第69-71页
   ·本章小结第71-72页
第4章 超声/臭氧/蜂窝陶瓷系统协同效应的评价和影响因素的考察第72-121页
   ·强化组合工艺去除水中硝基苯协同效应的评价第73-76页
   ·溶解气体性质因素对水中硝基苯降解效能的影响第76-84页
     ·不同溶解气体下硝基苯的降解效能第76-81页
     ·不同臭氧投量下硝基苯的降解效能第81-82页
     ·不同臭氧投加方式下硝基苯的降解效能第82-83页
     ·不同臭氧气体流速下硝基苯的降解效能第83-84页
   ·水体性质因素对水中硝基苯降解效能的影响第84-112页
     ·不同水体温度下硝基苯的降解效能第85-87页
     ·不同初始pH值下硝基苯的降解效能第87-89页
     ·不同循环流速下硝基苯的降解效能第89-91页
     ·不同水质背景下硝基苯的降解效能第91-92页
     ·水中常见无机离子对硝基苯降解效能的影响第92-102页
     ·水中常见有机化合物对硝基苯降解效能的影响第102-110页
     ·使用缓冲溶液对硝基苯降解效能的影响第110-112页
   ·催化剂因素对水中硝基苯降解效能的影响第112-116页
     ·蜂窝陶瓷催化剂用量对硝基苯降解效能的影响第112-113页
     ·蜂窝陶瓷催化剂的孔密度对硝基苯降解效能的影响第113-115页
     ·蜂窝陶瓷催化剂使用寿命的初步研究第115-116页
   ·不同初始浓度下硝基苯的降解效能第116-117页
   ·本章小结第117-121页
第5章 超声/臭氧/蜂窝陶瓷降解水中硝基苯的机理第121-148页
   ·蜂窝陶瓷催化剂的组成与表面形态第121-124页
   ·蜂窝陶瓷催化剂的表面羟基和pHZPC第124-126页
   ·不同氧化工艺中臭氧传质的比较第126-129页
     ·不同氧化工艺中剩余臭氧量的比较第126-127页
     ·不同氧化工艺中的臭氧尾气浓度和臭氧利用率第127-129页
   ·自由基抑制剂叔丁醇对硝基苯降解效能的影响第129-130页
   ·体系中生成的·OH和H_2O_2的检测第130-133页
     ·不同氧化工艺中生成·OH的演进第130-132页
     ·不同氧化工艺中H_2O_2浓度的演进第132-133页
   ·不同氧化工艺中TOC的去除率第133-134页
   ·反应液的紫外光谱扫描结果第134-135页
   ·硝基苯氧化中间产物的检测和降解路径的分析第135-142页
     ·硝基苯氧化降解副产物的检测第136-138页
     ·硝基苯氧化降解路径的分析第138-142页
   ·超声/臭氧/蜂窝陶瓷降解水中硝基苯的机理研究第142-146页
   ·本章小结第146-148页
第6章 超声/臭氧/蜂窝陶瓷降解水中硝基苯的动力学研究第148-173页
   ·反应动力学理论第149-151页
     ·化学反应速率方程式第149页
     ·反应级数第149-150页
     ·动力学模型的理论基础第150-151页
   ·不同体系降解水中硝基苯的动力学研究第151-152页
   ·硝基苯降解动力学协同效应的评价第152-153页
   ·硝基苯降解的动力学理论模型分析第153-155页
   ·各种因素对硝基苯降解速率常数的影响第155-169页
     ·臭氧投量对硝基苯降解速率常数的影响第156-157页
     ·臭氧气体流速对硝基苯降解速率常数的影响第157-158页
     ·催化剂用量对硝基苯降解速率常数的影响第158-160页
     ·催化剂孔密度对硝基苯降解速率常数的影响第160-161页
     ·水体温度对硝基苯降解速率常数的影响第161-164页
     ·初始pH值对硝基苯降解速率常数的影响第164-166页
     ·循环流速对硝基苯降解速率常数的影响第166-167页
     ·超声声强对硝基苯降解速率常数的影响第167-169页
   ·经验动力学模型的建立第169-171页
   ·本章小结第171-173页
第7章 超声/臭氧/蜂窝陶瓷处理松花江微污染水源水的效能研究第173-203页
   ·水源的选择及水质参数第175页
   ·TOC的去除效能第175-177页
   ·高锰酸盐指数(COD_(Mn))的去除效能第177-178页
   ·UV_(254)的去除效能第178-179页
   ·不同体系中SUVA的演进第179-181页
   ·不同体系中氮的转化第181-185页
     ·对氨氮的去除第181-183页
     ·对亚硝酸盐氮的去除第183-184页
     ·对硝酸盐氮的去除第184-185页
   ·分子量分布的演进第185-186页
   ·出水可生物降解性的比较第186-187页
   ·生物可同化有机碳(AOC)的比较第187-189页
   ·松花江水源水氧化产物分析第189-201页
     ·各种工艺对松花江水中有机物去除效能的比较第190-199页
     ·各种工艺对松花江水中三致物去除效能的比较第199-200页
     ·各种工艺对江水中EPA优先污染物去除效能的比较第200-201页
     ·各种工艺对松花江水中内分泌干扰物去除效能的比较第201页
   ·本章小结第201-203页
结论第203-205页
参考文献第205-221页
攻读学位期间发表的学术论文第221-226页
致谢第226-227页
个人简历第227-228页

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