摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
中文缩略语 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
·集中空调冷却水系统概述 | 第11-13页 |
·集中空调冷却水系统的水质特点 | 第11-12页 |
·集中空调冷却水系统存在的问题 | 第12-13页 |
·集中空调冷却水系统传播军团菌的健康风险 | 第13-16页 |
·军团菌概述 | 第13-14页 |
·军团菌与冷却水的关系 | 第14页 |
·冷却水军团菌检测方法 | 第14-15页 |
·冷却水军团菌的处理方法 | 第15-16页 |
·光催化氧化技术概述 | 第16-25页 |
·光催化氧化技术发现历程 | 第16-17页 |
·TiO_2光催化氧化原理 | 第17-18页 |
·TiO_2光催化降解污染物的反应动力学 | 第18页 |
·提高TiO_2光催化反应速度的方法 | 第18-19页 |
·TiO_2光催化杀灭微生物的机理及应用 | 第19-21页 |
·TiO_2光催化反应器的研究进展 | 第21-23页 |
·集中空调冷却水系统处理方法的经济分析 | 第23-24页 |
·光催化技术存在的问题与发展趋势 | 第24-25页 |
·课题来源与主要研究内容 | 第25-26页 |
·课题来源 | 第25页 |
·主要研究内容 | 第25-26页 |
第二章 新型处理冷却塔水光催化反应器的研制 | 第26-53页 |
·前言 | 第26-27页 |
·材料和方法 | 第27-34页 |
·光催化反应器 | 第27-28页 |
·负载TiO_2泡沫镍网 | 第28-29页 |
·仪器与试剂 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第30-34页 |
·新型光催化反应器的研制 | 第34-43页 |
·紫外光源的确定 | 第34-37页 |
·负载TiO_2泡沫镍网填充密度的确定 | 第37-39页 |
·紫外光源增强器的研制 | 第39-43页 |
·光催化反应器降解亚甲基蓝动力学研究 | 第43-47页 |
·亚甲基蓝浓度对降解效果的影响 | 第44页 |
·表观一级反应速率常数K_1和半衰期t_(0.5)的确定 | 第44-45页 |
·表观一级反应速率常数K_1与溶液初始浓度C_0的关系 | 第45-46页 |
·配制水种类对亚甲基蓝降解效果的影响 | 第46-47页 |
·光催化反应器杀灭大肠杆菌的动力学研究 | 第47-51页 |
·表观一级反应速率常数K1和半衰期t_(0.5)的确定 | 第47-48页 |
·影响光催化反应器杀菌效能因素研究 | 第48-51页 |
小结 | 第51-53页 |
第三章 新型光催化反应器处理集中空调冷却塔水的实验研究 | 第53-62页 |
·前言 | 第53页 |
·材料与方法 | 第53-55页 |
·实验原水 | 第53-54页 |
·实验装置 | 第54页 |
·仪器与试剂 | 第54页 |
·实验方法 | 第54-55页 |
·结果及讨论 | 第55-61页 |
·进水流量对光催化反应器杀菌效果的影响 | 第55-57页 |
·进水水质对光催化反应器杀菌效果的影响 | 第57-59页 |
·光催化反应器对冷却水中有机物的降解效果 | 第59-61页 |
小结 | 第61-62页 |
第四章 冷却水中负载TiO_2泡沫镍网腐蚀防护技术研究 | 第62-74页 |
·前言 | 第62-64页 |
·金属腐蚀概述 | 第62-63页 |
·金属腐蚀防护的方法 | 第63页 |
·阴极保护技术简介 | 第63-64页 |
·材料和方法 | 第64-68页 |
·实验用水 | 第64-65页 |
·实验装置 | 第65页 |
·材料 | 第65页 |
·实验方法 | 第65-68页 |
·结果与讨论 | 第68-73页 |
·泡沫镍网与铁在冷却水中的腐蚀速率 | 第68页 |
·阴极保护后泡沫镍网与铁在冷却水中的腐蚀速率 | 第68-69页 |
·阴极保护后泡沫镍网的杀菌效果评价 | 第69-70页 |
·阴极保护后泡沫镍网对亚甲基蓝的降解效果 | 第70-71页 |
·阴极保护对冷却水中镍离子浓度影响 | 第71-73页 |
小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-77页 |
创新点与研究不足之处 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
个人简历 | 第84-85页 |
在读期间发表的论文、研究成果和参与的课题 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附录1 | 第87-93页 |
参考文献 | 第91-93页 |