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超声强化铁碳微电解耦合Fenton法降解硝基苯废水

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 文献综述第12-26页
    1.1 硝基苯废水来源及危害第12页
    1.2 硝基苯废水处理现状第12-18页
        1.2.1 物理法第12-14页
        1.2.2 生物法第14-15页
        1.2.3 化学法第15-18页
    1.3 铁碳微电解技术简介第18-20页
    1.4 铁碳微电解-Fenton技术简介第20-21页
    1.5 超声辐射技术简介第21-23页
        1.5.1 超声空化效应机制第21-23页
        1.5.2 超声强化零价铁法降解废水的研究第23页
    1.6 本课题的目的与意义第23-24页
    1.7 本课题的研究内容第24-26页
2 超声强化铁碳微电解降解硝基苯第26-40页
    2.1 实验部分第26-29页
        2.1.1 实验材料及仪器第26-27页
        2.1.2 材料预处理第27页
        2.1.3 实验方法及装置第27-28页
        2.1.4 分析方法第28-29页
    2.2 实验结果与讨论第29-39页
        2.2.1 Fe~0和GAC的SEM、EDS表征第29-32页
        2.2.2 US、Fe~0/GAC、US/Fe~0/GAC对NB降解效率的对比第32-34页
        2.2.3 Fe~0剂量对Fe~0/GAC和US/Fe~0/GAC的影响第34-36页
        2.2.4 GAC剂量对Fe~0/GAC和US/Fe~0/GAC的影响第36-37页
        2.2.5 废水初始pH对Fe~0/GAC和US/Fe~0/GAC的影响第37-38页
        2.2.6 US功率对US/Fe~0/GAC降解硝基苯的影响第38-39页
    2.3 本章小结第39-40页
3 超声/铁碳微电解降解硝基苯的RSM研究第40-49页
    3.1 响应面实验设计第40-41页
    3.2 响应面实验结果与分析第41-48页
        3.2.1 方差分析和显著性检验第42-43页
        3.2.2 建立二次回归模型第43-44页
        3.2.3 模型各因素对响应值的影响第44-47页
        3.2.4 最优工艺参数的确定与验证第47-48页
    3.3 本章小结第48-49页
4 超声强化铁碳微电解-Fenton法降解硝基苯废水第49-59页
    4.1 实验部分第49-52页
        4.1.1 材料与设备第49-50页
        4.1.2 材料预处理第50页
        4.1.3 实验方法及装置第50-51页
        4.1.4 分析方法第51-52页
    4.2 结果与讨论第52-57页
        4.2.1 超声强化Fe~0/GAC-Fenton实验第52-54页
        4.2.2 单因素实验第54-57页
    4.3 本章小结第57-59页
5 超声/铁碳微电解-Fenton法降解硝基苯途径第59-63页
    5.1 检测方法第59页
    5.2 检测结果与分析第59-62页
        5.2.1 超声/铁碳微电解降解硝基苯路径第59-61页
        5.2.2 Fenton法解降解超声/铁碳微电解出水路径第61-62页
    5.3 本章小结第62-63页
6 总结第63-65页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 创新点第64页
    6.3 建议与不足第64-65页
参考文献第65-76页
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果第76-78页
致谢第78-79页

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