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基于污染物分子结构的降解工艺设计及降解机制的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 农药废水概述第10页
    1.2 农药废水处理技术论述第10-15页
        1.2.1 生物处理技术第10-11页
        1.2.2 物理处理技术第11-12页
        1.2.3 化学处理技术第12-15页
    1.3 本课题相关技术情况概述第15-22页
        1.3.1 Fe/C微电解氧化技术第15-18页
        1.3.2 Fenton氧化技术第18-22页
    1.4 本论文研究背景及内容第22-25页
        1.4.1 研究背景第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
        1.4.3 创新点第24-25页
第二章 实验部分第25-31页
    2.1 实验试剂第25页
    2.2 实验仪器及设备第25-26页
    2.3 实验方法第26-29页
        2.3.1 水中铁离子含量的检测及标准曲线的制作第26-27页
        2.3.2 水中总氮含量的检测及标准曲线的制作第27-28页
        2.3.3 水中总磷含量的检测及标准曲线的制作第28-29页
        2.3.4 水中氨氮含量的检测及标准曲线的制作第29页
    2.4 水质分析第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 微电解-Fenton联合降解工艺及优化第31-38页
    3.1 微电解-Fenton联合反应器的构建及处理步骤第31-32页
    3.2 微电解反应工艺参数的优化第32-34页
        3.2.1 温度对微电解反应效率的影响第32-33页
        3.2.2 曝气量对微电解反应效率的影响第33-34页
    3.3 Fenton反应工艺参数的优化第34-37页
        3.3.1 温度对Fenton反应降解效率的影响第34-35页
        3.3.2 过氧化氢加入方式对Fenton反应降解效率的影响第35-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 微电解-Fenton联合处理单一工段废水第38-47页
    4.1 微电解-Fenton联合处理单一工段废水第38-42页
        4.1.1 缩合工段废水的处理第38-39页
        4.1.2 氧化工段废水的处理第39-40页
        4.1.3 环合工段废水的处理第40-42页
    4.2 对提高环合工段废水微电解-Fenton处理效果的试验第42-45页
        4.2.1 环合工段废水除磷预处理第42-43页
        4.2.2 环合工段废水光Fenton预处理第43-44页
        4.2.3 环合工段废水吸附预处理第44-45页
    4.3 本章小结第45-47页
第五章 废水中主要难降解化合物降解机制的研究第47-54页
    5.1 苯并咪唑醇废水的处理效果及降解途径的研究第47-50页
        5.1.1 微电解-Fenton联合处理苯并咪唑醇废水COD变化第47-48页
        5.1.2 紫外可见光谱变化研究第48页
        5.1.3 红外光谱变化研究第48-49页
        5.1.4 液质联用研究第49-50页
    5.2 苯并咪唑酮废水的处理效果及降解途径的研究第50-52页
        5.2.1 微电解-Fenton联合处理苯并咪唑酮废水COD变化第50页
        5.2.2 紫外可见光谱变化第50-51页
        5.2.3 红外光谱变化研究第51页
        5.2.4 液质联用研究第51-52页
    5.3 本章小结第52-54页
第六章 总结与展望第54-57页
    6.1 工业化实现成本概算第54页
    6.2 全文总结第54-56页
    6.3 展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-61页
作者简介第61页

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