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VUV/air降解乙硫氮和苯甲羟肟酸的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 概述第10页
    1.2 浮选药剂综述第10-11页
        1.2.1 浮选药剂定义第11页
        1.2.2 浮选药剂分类第11页
    1.3 乙硫氮简介第11-12页
    1.4 苯甲羟肟酸简介第12页
    1.5 浮选药剂对环境的危害第12-13页
    1.6 国内外对选矿废水中浮选药剂处理方法研究现状第13-17页
        1.6.1 自然降解法第13页
        1.6.2 酸碱中和法第13-14页
        1.6.3 混凝沉淀法第14页
        1.6.4 化学氧化法第14-15页
        1.6.5 吸附法第15页
        1.6.6 生物法第15-16页
        1.6.7 人工湿地法第16-17页
    1.7 高级氧化技术第17-20页
        1.7.1 Fenton氧化法第17-18页
        1.7.2 UV/O_3氧化法第18页
        1.7.3 光催化氧化法第18-19页
        1.7.4 VUV光降解氧化法第19-20页
    1.8 课题研究的目的及意义第20页
    1.9 课题研究的内容第20-21页
    1.10 技术路线第21-22页
第二章 实验材料与方法第22-29页
    2.1 实验材料第22-24页
        2.1.1 实验装置第22-23页
        2.1.2 实验仪器、设备与试剂第23-24页
    2.2 实验方法第24页
    2.3 分析方法第24-28页
        2.3.1 药剂浓度的测定第24-28页
        2.3.2 COD的测定第28页
        2.3.3 TOC的测定第28页
    2.4 计算方法第28-29页
第三章 VUV/air降解模拟废水中乙硫氮的研究第29-48页
    3.1 乙硫氮的自降解实验第29页
    3.2 不同方法对乙硫氮降解效果及比较第29-31页
    3.3 影响因素第31-36页
        3.3.1 紫外线强度对乙硫氮降解效果影响及比较第31页
        3.3.2 溶液pH对乙硫氮降解效果影响及比较第31-33页
        3.3.3 曝气量对乙硫氮降解效果影响及比较第33页
        3.3.4 溶液初始浓度对乙硫氮降解效果影响及比较第33-34页
        3.3.5 共存阴离子对乙硫氮降解效果影响及比较第34-36页
    3.4 正交实验第36-38页
    3.5 动力学研究第38-40页
        3.5.1 初始浓度的影响第38-39页
        3.5.2 溶液p H的影响第39-40页
    3.6 机理分析第40-47页
        3.6.1 降解机理的确定第40-42页
        3.6.2 紫外-可见(UV-Vis)光谱分析第42-43页
        3.6.3 降解过程中COD的变化规律第43-44页
        3.6.4 降解过程中ORP的变化规律第44-45页
        3.6.5 降解过程中TOC的变化规律第45-46页
        3.6.6 降解产物分析推测第46-47页
    3.7 本章小结第47-48页
第四章 VUV/air降解模拟废水中苯甲羟肟酸的研究第48-65页
    4.1 不同方法对苯甲羟肟酸降解效果及比较第48-49页
    4.2 影响因素第49-54页
        4.2.1 紫外光强度对苯甲羟肟酸降解效果影响第49-50页
        4.2.2 溶液pH对苯甲羟肟酸降解效果影响第50-51页
        4.2.3 曝气量对苯甲羟肟酸降解效果影响第51页
        4.2.4 溶液初始浓度对苯甲羟肟酸降解效果影响第51-52页
        4.2.5 共存阴离子对苯甲羟肟酸降解效果影响第52-54页
    4.3 正交实验第54-56页
    4.4 动力学研究第56-58页
        4.4.1 初始浓度的影响第56-57页
        4.4.2 溶液p H的影响第57-58页
    4.5 机理分析第58-64页
        4.5.1 降解机理的确定第58-59页
        4.5.2 紫外-可见(UV-Vis)光谱分析第59-60页
        4.5.3 降解过程中COD的变化规律第60-61页
        4.5.4 降解过程中OPR的变化规律第61-62页
        4.5.5 降解过程中TOC的变化规律第62-63页
        4.5.6 降解产物分析推测第63-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第五章 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 展望第66-67页
参考文献第67-72页
附录A 微波消解法测定COD第72-73页
致谢第73-74页
攻读学位期间的研究成果第74-75页

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