摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-26页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 物理化学法 | 第8-11页 |
1.2.1 吸附法 | 第9-10页 |
1.2.2 膜分离技术 | 第10页 |
1.2.3 磁分离技术 | 第10-11页 |
1.3 化学法 | 第11-21页 |
1.3.1 混凝法 | 第11-12页 |
1.3.2 光催化氧化法 | 第12-13页 |
1.3.3 电化学氧化法 | 第13-15页 |
1.3.4 化学氧化法 | 第15-17页 |
1.3.5 臭氧氧化法 | 第17-18页 |
1.3.6 超声波降解技术 | 第18-19页 |
1.3.7 微波降解技术 | 第19-21页 |
1.4 生化法 | 第21-22页 |
1.5 其他方法 | 第22-24页 |
1.6 本文研究主要内容及意义 | 第24-26页 |
1.6.1 主要研究内容 | 第24-25页 |
1.6.2 本研究工作的科学意义及创新之处 | 第25-26页 |
第2 微波辐射下催化降解甲基橙体系探索 | 第26-36页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-31页 |
2.2.1 实验药品和设备 | 第26-27页 |
2.2.2 实验装置与实验方法 | 第27-29页 |
2.2.3 甲基橙的定量分析 | 第29-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-35页 |
2.3.1 负载型单金属氧化物催化甲基橙脱色 | 第31-33页 |
2.3.2 负载复合金属氧化物催化甲基橙脱色 | 第33-35页 |
2.4 小结 | 第35-36页 |
第3章 微波辐照下CuO-Co_3O_4/Al_2O_3催化臭氧处理甲基橙的研究 | 第36-43页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 实验药品和设备 | 第36-37页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第37-42页 |
3.3.1 甲基橙溶液浓度对脱色率的影响 | 第37页 |
3.3.2 微波功率对甲基橙脱色的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 微波反应时间对甲基橙脱色的影响 | 第38-39页 |
3.3.4 气体流量对甲基橙脱色的影响 | 第39-40页 |
3.3.5 pH值对甲基橙脱色的影响 | 第40-41页 |
3.3.6 催化剂用量对甲基橙脱色的影响 | 第41-42页 |
3.4 小结 | 第42-43页 |
第4章 微波辐照下CuO-NiO/Al_2O_3催化臭氧处理甲基橙的研究 | 第43-49页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43页 |
4.2.1 实验药品和设备 | 第43页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第43-48页 |
4.3.1 甲基橙溶液浓度对脱色率的影响 | 第43-44页 |
4.3.2 微波功率对甲基橙脱色的影响 | 第44-45页 |
4.3.3 微波时间对甲基橙脱色的影响 | 第45-46页 |
4.3.4 气体流量对甲基橙脱色的影响 | 第46-47页 |
4.3.5 pH值对甲基橙脱色的影响 | 第47页 |
4.3.6 催化剂用量对甲基橙脱色的影响 | 第47-48页 |
4.4 小结 | 第48-49页 |
第5章 甲基橙在固定床反应器中臭氧脱色研究 | 第49-56页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 实验部分 | 第49-51页 |
5.2.1 实验药品和设备 | 第49页 |
5.2.2 实验装置 | 第49-50页 |
5.2.3 臭氧浓度的测定 | 第50-51页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第51-55页 |
5.3.1 微波时间对甲基橙脱色的影响 | 第51-52页 |
5.3.2 甲基橙初始浓度对甲基橙脱色的影响 | 第52-53页 |
5.3.3 臭氧浓度对甲基橙脱色的影响 | 第53-54页 |
5.3.4 微波功率对甲基橙脱色的影响 | 第54-55页 |
5.4 小结 | 第55-56页 |
第6章 结论与展望 | 第56-58页 |
6.1 结论 | 第56页 |
6.2 下一步工作 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |