摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
·前言 | 第10页 |
·TiO_2光催化反应研究进程 | 第10-11页 |
·TiO_2光催化基础理论 | 第11-15页 |
·TiO_2的基本性质 | 第11-13页 |
·TiO_2光催化机理 | 第13-15页 |
·影响TiO_2光催化反应效果的因素 | 第15-17页 |
·光催化剂 | 第15-16页 |
·光源与光强 | 第16页 |
·pH值 | 第16页 |
·外加氧化剂和还原剂 | 第16页 |
·盐 | 第16页 |
·透光性 | 第16-17页 |
·TiO_2光催化反应在废水处理中的研究 | 第17-18页 |
·光催化反应器 | 第18-25页 |
·光催化反应器的分类 | 第18-21页 |
·光催化反应器的数学模型研究简介 | 第21-22页 |
·光反应中设备的选型 | 第22-25页 |
·本文的研究思路和工作内容 | 第25-27页 |
第二章 全混釜光反应器 | 第27-44页 |
·引言 | 第27页 |
·甲基橙(Methyl Orange)实验部分 | 第27-33页 |
·实验装置的建立 | 第27页 |
·化学试剂、实验仪器及测试手段 | 第27-28页 |
·实验方法和步骤 | 第28页 |
·催化剂表征部分 | 第28-30页 |
·结果与讨论部分 | 第30-33页 |
·甲基橙(MO)吸收曲线 | 第30-32页 |
·不同催化剂下MO的降解曲线比较 | 第32页 |
·不同光强下和不同MO初始浓度下的降解研究 | 第32-33页 |
·MO降解本征动力学方程 | 第33页 |
·氯仿(Chloroform)实验部分 | 第33-43页 |
·实验装置的建立 | 第33-34页 |
·化学试剂、实验仪器及测试手段 | 第34-35页 |
·Pt/TiO_2晶须催化剂的制备 | 第35页 |
·实验方法和步骤 | 第35页 |
·结果与讨论部分 | 第35-43页 |
·Pt/TiO_2晶须的形貌及结构特征 | 第35-36页 |
·氯离子的标准曲线 | 第36页 |
·不同催化剂下氯仿的降解曲线比较 | 第36-37页 |
·不同的通氧气方式下对氯仿降解深度的影响 | 第37-39页 |
·不同的催化剂在氯仿降解过程中氧含量(DO)的变化 | 第39-41页 |
·TiO_2颗粒与Pt/TiO_2晶须光催化反应过程的对比 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 环状光反应器 | 第44-55页 |
·停留时间分布(RTD)测定实验 | 第44-47页 |
·实验装置建立 | 第44-45页 |
·化学试剂、实验仪器及测试手段 | 第45页 |
·实验方法及步骤 | 第45页 |
·实验结果及讨论 | 第45-47页 |
·模型建立部分 | 第47-53页 |
·光强模型简化部分 | 第47-49页 |
·实验部分 | 第49页 |
·反应器模型建立 | 第49-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第四章 管式光反应器 | 第55-66页 |
·实验部分 | 第55-59页 |
·实验装置建立 | 第55-56页 |
·化学试剂、实验仪器及测试手段 | 第56页 |
·实验方法及步骤 | 第56页 |
·结果与讨论部分 | 第56-59页 |
·1000W紫外灯的光强分布曲线测定 | 第56-57页 |
·不同灯-管距离(L)下反应速率及降解分率 | 第57页 |
·不同通气方式下反应速率及降解分率 | 第57-58页 |
·不同甲基橙加入量下反应速率及降解分率 | 第58页 |
·不同催化剂下反应速率及降解分率 | 第58-59页 |
·管式光反应器组件的设计 | 第59-63页 |
·光反应器设计要素 | 第59-60页 |
·基于紫外激发的管式光反应器的设备选型要素 | 第60-61页 |
·参数的确定 | 第61-62页 |
·紫外光源的选择 | 第61页 |
·光反应管的选择 | 第61-62页 |
·光源与光反应管之间的距离 | 第62页 |
·反射面确定 | 第62页 |
·管式光反应器组件的建立 | 第62-63页 |
·试验验证 | 第63-64页 |
·验证装置 | 第63页 |
·实验材料 | 第63页 |
·实验方法 | 第63页 |
·试验结果 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-68页 |
·结论 | 第66-67页 |
·展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
发表论文及科研成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |