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负载二氧化钛活性炭耦合低温等离子体降解亚甲基蓝废水

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11页
    1.2 染料废水处理概述第11-15页
        1.2.1 染料废水特点第11-12页
        1.2.2 染料废水危害第12页
        1.2.3 染料废水传统处理技术第12-13页
        1.2.4 染料废水新型处理技术第13-15页
    1.3 低温等离子体氧化技术研究进展第15-18页
        1.3.1 低温等离子体的产生方法第15-17页
        1.3.2 低温等离子体氧化降解废水的理论基础第17页
        1.3.3 低温等离子体处理染料废水研究进展第17-18页
    1.4 TiO_2光催化氧化技术第18-21页
        1.4.1 TiO_2结构性质第19-20页
        1.4.2 TiO_2光催化氧化基本原理第20页
        1.4.3 TiO_2光催化氧化在水处理中的应用第20-21页
    1.5 吸附载体负载TiO_2光催化剂第21-24页
        1.5.1 负载TiO_2吸附载体的特点第21-22页
        1.5.2 吸附载体的种类第22-23页
        1.5.3 吸附剂负载TiO_2的负载方法第23-24页
    1.6 研究内容及意义第24-26页
        1.6.1 研究内容第24-25页
        1.6.2 研究意义第25-26页
第2章 TiO_2-GAC的制备及其物理化学性质分析第26-34页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验仪器及试剂第26-27页
        2.2.1 实验仪器第26-27页
        2.2.2 实验试剂第27页
    2.3 TiO_2-GAC的制备第27-28页
        2.3.1 活性炭的预处理第27页
        2.3.2 TiO_2-GAC及GAC的制备第27-28页
    2.4 检测分析方法第28-29页
        2.4.1 扫描电镜分析第28页
        2.4.2 微孔分析第28页
        2.4.3 表面基团滴定分析第28页
        2.4.4 傅里叶红外光谱分析第28-29页
    2.5 实验结果分析第29-33页
        2.5.1 TiO_2-GAC、GAC微观结构对比分析第29-31页
        2.5.2 TiO_2-GAC、GAC比表面积及孔容对比分析第31页
        2.5.3 TiO_2-GAC、GAC表面基团测定对比分析第31-32页
        2.5.4 TiO_2-GAC、GAC傅里叶红外光谱分析第32-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第3章 TiO_2-GAC、GAC吸附性能对比实验第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验仪器及试剂第34-35页
        3.2.1 实验仪器第34-35页
        3.2.2 实验试剂第35页
    3.3 检测分析方法第35-39页
        3.3.1 亚甲基蓝标准溶液的配制第35页
        3.3.2 亚甲基蓝吸光度-浓度标准曲线测定第35-36页
        3.3.3 亚甲基蓝去除率计算第36页
        3.3.4 活性炭饱和吸附容量计算第36-37页
        3.3.5 吸附动力学分析第37-38页
        3.3.6 吸附等温方程拟合第38-39页
    3.4 实验结果分析第39-45页
        3.4.1 TiO_2-GAC、GAC吸附速率对比分析第39-40页
        3.4.2 TiO_2-GAC、GAC饱和吸附容量对比分析第40-43页
        3.4.3 TiO_2-GAC、GAC吸附动力学分析第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 TiO_2-GAC耦合DBD等离子体降解亚甲基蓝废水 实验第46-58页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验装置、仪器及试剂第46-48页
        4.2.1 实验装置第46-47页
        4.2.2 实验仪器第47-48页
        4.2.3 实验试剂第48页
    4.3 实验步骤及检测分析方法第48-49页
        4.3.1 TiO_2-GAC耦合DBD等离子体降解亚甲基蓝废水过程第48页
        4.3.2 亚甲基蓝降解率第48-49页
        4.3.3 GC/MS分析第49页
        4.3.4 协同作用强度计算第49页
    4.4 实验结果分析第49-56页
        4.4.1 TiO_2-GAC、GAC与DBD等离子体协同作用效果对比分析第49-51页
        4.4.2 放电电压的影响分析第51-52页
        4.4.3 初始电导率的影响分析第52页
        4.4.4 TiO_2-GAC添加量的影响第52-53页
        4.4.5 亚甲基蓝分子降解历程分析第53-56页
    4.5 本章小结第56-58页
第5章 DBD等离子体再生TiO_2-GAC实验第58-67页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验装置、仪器及试剂第58-59页
        5.2.1 实验装置第58-59页
        5.2.2 实验仪器第59页
        5.2.3 实验试剂第59页
    5.3 实验步骤及检测分析方法第59-61页
        5.3.1 DBD等离子体再生饱和TiO_2-GAC过程第59-60页
        5.3.2 干、湿饱和活性炭的制备第60页
        5.3.3 饱和吸附量计算第60页
        5.3.4 再生率计算第60-61页
        5.3.5 炭损率计算第61页
    5.4 实验结果分析第61-66页
        5.4.1 TiO_2-GAC、GAC再生效果对比分析第61-62页
        5.4.2“放电电压—极板间距”对TiO_2-GAC再生率影响分析第62-63页
        5.4.3 放电频率对TiO_2-GAC再生率影响分析第63-64页
        5.4.4 TiO_2-GAC干、湿状态对再生率的影响分析第64-65页
        5.4.5 再生次数对TiO_2-GAC再生率及炭损率的影响分析第65-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第6章 结论与建议第67-70页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 建议第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-75页
攻读学位期间的研究成果第75页

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