摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第8-22页 |
1.1 废水处理综述 | 第8-17页 |
1.1.1 废水的来源及其对环境的危害表现 | 第8-12页 |
1.1.2 工业废水的处理方法概述 | 第12-13页 |
1.1.3 超临界水氧化技术处理废水的研究现状 | 第13-14页 |
1.1.4 超临界水部分氧化及气化技术处理废水的研究现状 | 第14-17页 |
1.2 超临界水的理化性质 | 第17-18页 |
1.3 计算机模拟理论基础 | 第18-21页 |
1.3.1 密度泛函理论(DFT) | 第18-19页 |
1.3.2 反应力场与ReaxFF | 第19-20页 |
1.3.3 ReaxFF应用介绍 | 第20-21页 |
1.4 本文研究工作的提出 | 第21-22页 |
第二章 超临界水处理印染废水的机理研究 | 第22-39页 |
2.1 计算模拟方法 | 第22-24页 |
2.1.1 模型的选取 | 第22-23页 |
2.1.2 软件模拟方法 | 第23-24页 |
2.2 温度和物质的组成对超临界水氧化降解DO25的影响 | 第24-27页 |
2.3 DO25在超临界水中的初始氧化反应机理 | 第27-34页 |
2.3.1 超临界水氧化体系中活泼自由基的来源 | 第27-30页 |
2.3.2 超临界水氧化体系中的三种主要开环路径 | 第30-33页 |
2.3.3 超临界水气化体系中的一种主要开环路径 | 第33-34页 |
2.4 N元素在超临界水氧化过程中的迁移 | 第34-38页 |
2.5 小结 | 第38-39页 |
第三章 超临界水处理炸药废水的机理研究 | 第39-55页 |
3.1 计算模拟方法 | 第40-41页 |
3.2 TNT在超临界水氧化及气化条件下的初始反应机理分析 | 第41-44页 |
3.3 TNT分子结构的化学键断裂能分析 | 第44-45页 |
3.4 超临界水氧化及气化条件下N元素的详细反应路径 | 第45-48页 |
3.5 超临界水氧化和气化体系中小分子物质生成情况的分析 | 第48-51页 |
3.6 超临界水氧化及气化处理TNT的动力学分析 | 第51-54页 |
3.7 小结 | 第54-55页 |
第四章 结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |