摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
1 引言 | 第10-23页 |
·废水中氨氮的来源 | 第10页 |
·废水中氨氮的危害 | 第10-11页 |
·废水中氨氮的脱除方法 | 第11-22页 |
·物理法去除废水中的氨氮 | 第12-16页 |
·化学法去除废水中的氨氮 | 第16-20页 |
·生物法去除废水中的氨氮 | 第20-22页 |
·总结 | 第22-23页 |
2 理论计算研究催化剂活性的影响 | 第23-34页 |
·计算结果分析 | 第23-31页 |
·NiO 催化剂表面的理论分析 | 第23-24页 |
·Cu_2O 催化剂表面的理论分析 | 第24-26页 |
·MoO_3催化剂表面的理论分析 | 第26-27页 |
·Ag_2O 催化剂表面的理论分析 | 第27-28页 |
·MgO 催化剂表面的理论分析 | 第28-29页 |
·Al_2O_3催化剂表面的理论分析 | 第29-30页 |
·Al_2O_3催化剂表面的氢键理论分析 | 第30-31页 |
·结果分析 | 第31-33页 |
·各催化剂的稳定性的比较 | 第31页 |
·几何对应原则 | 第31-32页 |
·能量对应原则 | 第32-33页 |
·总结 | 第33-34页 |
3 氧化物催化剂脱除水中氨氮的研究 | 第34-47页 |
·实验药品及仪器 | 第34页 |
·实验步骤 | 第34-36页 |
·分析测定方法 | 第34页 |
·催化剂的选择 | 第34-36页 |
·结果与分析 | 第36-42页 |
·绘制含氨溶液的标准曲线 | 第36页 |
·MgO 的处理效果 | 第36-38页 |
·MoO_3的处理效果 | 第38-39页 |
·NiO 的处理效果 | 第39-40页 |
·Cu_2O 的处理效果 | 第40-42页 |
·Ag_2O 的处理效果 | 第42页 |
·制备催化剂 | 第42-43页 |
·CuO、Bi_2O_3、MnO_3的处理效果及影响因素 | 第43-46页 |
·CuO、Bi_2O_3、MnO_3的处理效果 | 第43-44页 |
·溶液 pH 值与催化剂对氨催化氧化效果的影响 | 第44-46页 |
·结论 | 第46-47页 |
4 吸附脱除氨氮的研究 | 第47-54页 |
·实验药品及仪器 | 第47-48页 |
·实验步骤 | 第48-51页 |
·吸附剂的处理 | 第48页 |
·吸附法处理含氨废水 | 第48-51页 |
·改变温度载体对氨吸附效果的研究 | 第51-53页 |
·结论 | 第53-54页 |
5 分子筛负载催化剂的研究 | 第54-57页 |
·实验药品及仪器 | 第54页 |
·人造沸石负载催化剂的制备 | 第54-55页 |
·结果分析 | 第55-56页 |
·总结 | 第56-57页 |
6 微波对废水中氨氮脱除效果 | 第57-66页 |
·药品和仪器 | 第57页 |
·实验步骤 | 第57-61页 |
·模拟废水配制 | 第57页 |
·微波对废水中氨氮脱除效果 | 第57-58页 |
·不同氧化物存在下,微波对废水中氨氮的脱除效果 | 第58-59页 |
·不同氧化物和过氧化氢存在下,微波对废水中氨氮的脱除效果 | 第59-61页 |
·结果与讨论 | 第61-64页 |
·时间对废水中氨氮脱除的影响 | 第61页 |
·pH 对废水中氨氮脱除的影响 | 第61-62页 |
·不同时间不同添加剂下微波对氨氮脱除的影响 | 第62-63页 |
·不同过氧化氢添加量,微波对废水中氨氮脱除效果 | 第63页 |
·不同 pH 不同添加剂下微波对氨氮废水的影响 | 第63-64页 |
·结论 | 第64-66页 |
总结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |