摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 综述 | 第11-31页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 印染废水的特点及危害 | 第12-13页 |
1.3 偶氮印染废水 | 第13-15页 |
1.3.1 染料的分类 | 第13-14页 |
1.3.2 偶氮印染废水 | 第14-15页 |
1.4 印染废水的处理技术概况 | 第15-20页 |
1.4.1 印染废水的物理处理 | 第15-16页 |
1.4.2 印染废水的化学处理 | 第16-17页 |
1.4.3 印染废水的生物处理 | 第17-18页 |
1.4.4 常见的废水处理技术的比较 | 第18-19页 |
1.4.5 高级氧化技术 | 第19-20页 |
1.5 等离子体技术 | 第20-25页 |
1.5.1 等离子体的定义及分类 | 第20-21页 |
1.5.2 低温等离子体概述 | 第21-23页 |
1.5.3 介质阻挡放电等离子体 | 第23-25页 |
1.5.4 DBD 等离子体处理废水的瓶颈 | 第25页 |
1.6 光催化技术 | 第25-29页 |
1.6.1 光催化剂 | 第25-26页 |
1.6.2 TiO_2的光催化机理 | 第26-27页 |
1.6.3 TiO_2的固定化 | 第27-28页 |
1.6.4 TiO_2光催化氧化水处理技术的研究进展 | 第28-29页 |
1.7 本论文的研究思路和研究内容 | 第29-31页 |
1.7.1 研究思路 | 第29-30页 |
1.7.2 研究内容 | 第30-31页 |
第二章 实验用品及方法 | 第31-41页 |
2.1 实验仪器及设备 | 第31页 |
2.2 实验试剂及气体 | 第31-32页 |
2.3 等离子体反应装置的设计及实验流程 | 第32-35页 |
2.3.1 等离子体反应装置 | 第32-34页 |
2.3.2 实验流程 | 第34-35页 |
2.4 分析方法 | 第35-39页 |
2.4.1 确定原溶液的最大吸收波长 | 第35页 |
2.4.2 甲基橙标准曲线的绘制 | 第35-36页 |
2.4.3 甲基橙去除率的确定 | 第36页 |
2.4.4 pH 值的测定 | 第36-37页 |
2.4.5 COD 的测定 | 第37-38页 |
2.4.6 XRD 测定 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 DBD 脱除甲基橙的实验研究 | 第41-51页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-42页 |
3.2.1 实验材料和设备 | 第41页 |
3.2.2 实验步骤与分析测试方法 | 第41-42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-49页 |
3.3.1 输入电功率对甲基橙降解率的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 溶液的初始浓度对甲基橙降解率的影响 | 第43-44页 |
3.3.3 O2与 Ar 的不同流量比对甲基橙降解率的影响 | 第44-45页 |
3.3.4 放电时间对甲基橙降解率的影响 | 第45-46页 |
3.3.5 溶液初始 pH 对甲基橙降解率的影响 | 第46-47页 |
3.3.6 通入不同气体对甲基橙降解率的影响 | 第47-48页 |
3.3.7 不同气体流量对甲基橙降解率的影响 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 DBD 协同光催化降解甲基橙的研究 | 第51-65页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 实验材料和设备 | 第51-52页 |
4.2.2 实验步骤与分析测试方法 | 第52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-64页 |
4.3.1 P-25 的 XRD 分析 | 第52-53页 |
4.3.2 DBD 协同悬浮型 P-25 光催化剂对甲基橙的降解 | 第53-57页 |
4.3.3 DBD 协同固载型 P-25 光催化剂对甲基橙的降解 | 第57-60页 |
4.3.4 不同体系下对甲基橙降解的影响研究 | 第60-61页 |
4.3.5 DBD 协同固载 P-25 处理甲基橙溶液降解机理的初步探讨 | 第61-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结论与建议 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 建议 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第74页 |