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超临界水氧化法处理对叔丁基邻苯二酚废水的研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-22页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 含酚废水第9-10页
    1.3 含酚废水的传统处理工艺第10-15页
        1.3.1 吸附法第10-11页
        1.3.2 膜分离法第11-12页
        1.3.3 生物处理法第12-13页
        1.3.4 化学氧化法第13-14页
        1.3.5 其他传统方法第14-15页
    1.4 含酚废水的超临界水氧化法处理技术第15-19页
        1.4.1 超临界水的特性第15-16页
        1.4.2 超临界水氧化工艺第16-17页
        1.4.3 超临界水氧化技术的应用现状第17-18页
        1.4.4 超临界水氧化处理含酚废水第18-19页
    1.5 研究思路及研究内容第19-22页
        1.5.1 选题背景第19-20页
        1.5.2 研究思路第20页
        1.5.3 研究内容第20-22页
第二章 实验部分第22-27页
    2.1 实验原料及化学试剂第22页
    2.2 实验设备及测试设备第22-23页
    2.3 实验方法第23-27页
        2.3.1 超临界水氧化实验设备第23-24页
        2.3.2 超临界水氧化降解对叔丁基邻苯二酚水样第24页
        2.3.3 产物分析第24-27页
第三章 超临界水氧化法降解对叔丁基邻苯二酚(TBC)废水及其影响因素第27-48页
    3.1 温度对超临界水氧化法处理TBC废水的影响第27-33页
        3.1.1 温度对TBC转化率的影响第28-29页
        3.1.2 温度对TBC水样COD降解程度的影响第29-31页
        3.1.3 温度对TBC水样电导率的影响第31-32页
        3.1.4 温度对TBC水样pH的影响第32-33页
    3.2 压力对超临界水氧化法处理TBC废水的影响第33-37页
        3.2.1 压力对TBC转化率的影响第33-34页
        3.2.2 压力对TBC水样COD降解程度的影响第34-35页
        3.2.3 压力对TBC水样电导率的影响第35-36页
        3.2.4 压力对TBC水样pH的影响第36-37页
    3.3 氧量对超临界水氧化法处理TBC废水的影响第37-40页
        3.3.1 氧过量率对TBC转化率的影响第37-38页
        3.3.2 氧过量率对TBC水样COD降解程度的影响第38-39页
        3.3.3 氧过量率对TBC水样电导率变化的影响第39-40页
        3.3.4 氧过量率对TBC水样pH的影响第40页
    3.4 反应时间对超临界水氧化法处理TBC废水的影响第40-44页
        3.4.1 反应时间对TBC转化率的影响第41页
        3.4.2 反应时间对TBC水样COD降解程度的影响第41-43页
        3.4.3 反应时间对TBC水样电导率的影响第43-44页
        3.4.4 反应时间对TBC水样pH的影响第44页
    3.5 初始浓度对超临界水氧化法处理对TBC废水的影响第44-46页
    3.6 小结第46-48页
第四章 超临界水处理对叔丁基邻苯二酚废水的机理研究第48-62页
    4.1 计算模拟方法第48-51页
        4.1.1 模型的选取第48-49页
        4.1.2 软件模拟方法第49-51页
    4.2 对叔丁基邻苯二酚在超临界水中降解机理的分析第51-54页
        4.2.1 超临界水体系中自由基的来源第51-53页
        4.2.2 对叔丁基邻苯二酚超临界水氧化机理第53页
        4.2.3 对叔丁基邻苯二酚超临界水气化机理第53-54页
    4.3 超临界水处理对叔丁基邻苯二酚废水影响因素的模拟分析第54-60页
        4.3.1 时间和模拟温度分析第55-57页
        4.3.2 氧过量率分析第57-58页
        4.3.3 初始浓度分析第58-60页
    4.4 小结第60-62页
第五章 结论与建议第62-64页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 建议第63-64页
参考文献第64-71页
发表论文和参与科研情况说明第71-72页
致谢第72-73页

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