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 |