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利用拉曼光谱和石英(毛细管)反应器研究亚临界水氧化降解愈创木酚和邻苯二甲酸氢钾

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
目录第11-13页
符号说明第13-14页
第一章 前言第14-17页
    1.1 选题背景及意义第14-15页
    1.2 课题研究内容第15-17页
第二章 文献综述第17-31页
    2.1 愈创木酚简介第17页
    2.2 邻苯二甲酸氢钾简介第17-18页
    2.3 超临界流体技术简介第18-25页
        2.3.1 超临界流体概述第18-20页
        2.3.2 超/亚临界水介绍第20-25页
    2.4 超/亚临界水在环保领域中的应用概述第25-31页
        2.4.1 超/亚临界水氧化技术在处理有机废水中的应用第25-27页
        2.4.2 超/亚临界水在处理废弃食物中的应用第27页
        2.4.3 超/亚临界水在废旧塑料解聚回收中的应用第27-29页
        2.4.4 超/亚临界水在处理有机污泥中的应用第29-31页
第三章 实验部分第31-41页
    3.1 实验药品第31页
    3.2 实验装置第31-36页
        3.2.1 熔融石英毛细管反应器(FSCR)及熔融石英管反应器(FQTR)第31-32页
        3.2.2 INSTEC冷热台显微观察装置第32-34页
        3.2.3 管式加热炉反应装置第34-35页
        3.2.4 Raman光谱测定系统第35-36页
    3.3 实验流程第36-38页
        3.3.1 相态变化观测实验流程第36-37页
        3.3.2 亚临界水氧化实验流程第37-38页
    3.4 实验影响因素及控制条件第38-39页
    3.5 实验数据处理及讨论第39-41页
        3.5.1 分析方法第39-40页
        3.5.2 实验结果表征第40-41页
第四章 亚临界水氧化愈创木酚的研究第41-56页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验内容第41-42页
    4.3 实验结果与讨论第42-54页
        4.3.1 亚临界水氧化愈创木酚相态变化第42-45页
        4.3.2 愈创木酚氧化产物分析第45-48页
        4.3.3 愈创木酚标准曲线绘制第48-49页
        4.3.4 反应条件对愈创木酚转化率及CO_2产率的影响第49-54页
    4.4 小结第54-56页
第五章 亚临界水氧化邻苯二甲酸氢钾的研究第56-65页
    5.1 引言第56页
    5.2 实验内容第56页
    5.3 实验结果与讨论第56-63页
        5.3.1 邻苯二甲酸氢钾氧化产物分析第56-59页
        5.3.2 邻苯二甲酸氢钾标准曲线绘制第59-60页
        5.3.3 反应条件对邻苯二甲酸氢钾转化率的影响第60-63页
    5.4 小结第63-65页
第六章 反应动力学和反应机理研究第65-77页
    6.1 引言第65页
    6.2 反应动力学分析第65-67页
    6.3 愈创木酚反应动力学研究第67-71页
        6.3.1 愈创木酚氧化降解动力学研究及反应机理研究第67-68页
        6.3.2 CO_2生成动力学研究第68-70页
        6.3.3 反应机理推断第70-71页
    6.4 邻苯二甲酸氢钾反应动力学研究第71-75页
        6.4.1 邻苯二甲酸氢钾氧化降解动力学研究第71-73页
        6.4.2 CO_2生成动力学研究第73-75页
    6.5 小结第75-77页
第七章 结论和展望第77-80页
    7.1 结论第77-78页
    7.2 展望第78-80页
参考文献第80-87页
致谢第87-88页
攻读学位期间发表学术论文目录第88页

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