学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第17-27页 |
1.1 抗生素的使用及水体中污染现状 | 第17-18页 |
1.2 抗生素类污水的常用处理方法 | 第18-19页 |
1.2.1 生物法降解 | 第18页 |
1.2.2 非生物法降解 | 第18-19页 |
1.3 臭氧氧化技术 | 第19-24页 |
1.3.1 臭氧的理化特性 | 第19-20页 |
1.3.2 臭氧氧化技术处理污水 | 第20-21页 |
1.3.3 催化臭氧氧化技术 | 第21-24页 |
1.4 研究的目的及意义 | 第24-27页 |
1.4.1 研究的目的 | 第24页 |
1.4.2 研究的内容 | 第24-25页 |
1.4.3 研究路线 | 第25页 |
1.4.4 创新点 | 第25-27页 |
第二章 实验装置及方法 | 第27-37页 |
2.1 实验装置和材料 | 第27-29页 |
2.1.1 工艺流程 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28页 |
2.1.3 实验材料 | 第28-29页 |
2.2 催化剂的制备及表征手段 | 第29-31页 |
2.2.1 催化剂的制备方法 | 第29-30页 |
2.2.2 BET测试 | 第30页 |
2.2.3 XRD测试 | 第30页 |
2.2.4 ICP测试 | 第30页 |
2.2.5 SEM测试 | 第30-31页 |
2.2.6 XPS测试 | 第31页 |
2.2.7 红外FT-IR测试 | 第31页 |
2.3 实验方法和分析检测手段 | 第31-34页 |
2.3.1 臭氧氧化和吸附实验 | 第31页 |
2.3.2 吸附实验 | 第31-32页 |
2.3.3 催化臭氧氧化实验 | 第32页 |
2.3.4 常用监测方法 | 第32页 |
2.3.5 臭氧化指数 | 第32-33页 |
2.3.6 有效接触时间 | 第33页 |
2.3.7 自由基检测 | 第33页 |
2.3.8 土霉素浓度检测 | 第33-34页 |
2.3.9 GC-MS/LC-MS | 第34页 |
2.4 本章总结 | 第34-37页 |
第三章 复合金属催化剂筛选及对土霉素的降解条件优化和机理探究 | 第37-65页 |
3.1 催化剂的表征 | 第37-46页 |
3.1.1 XRD测试结果 | 第37-38页 |
3.1.2 SEM测试结果 | 第38-40页 |
3.1.3 ICP测试结果 | 第40-41页 |
3.1.4 催化剂孔道结构分析结果 | 第41-43页 |
3.1.5 XPS测试结果 | 第43-44页 |
3.1.6 红外数据分析 | 第44-45页 |
3.1.7 表面羟基测试 | 第45-46页 |
3.2 催化剂的活性对比 | 第46-49页 |
3.2.1 臭氧氧化处理土霉素 | 第46页 |
3.2.2 催化剂催化剂活性对比 | 第46-48页 |
3.2.3 自由基测试 | 第48-49页 |
3.3 催化臭氧最优运行参数研究 | 第49-61页 |
3.3.1 进水COD值的影响 | 第49-50页 |
3.3.2 pH值的影响 | 第50-51页 |
3.3.3 有效接触时间的影响 | 第51-52页 |
3.3.4 臭氧投加量的探究 | 第52-53页 |
3.3.5 稳定性实验 | 第53-55页 |
3.3.6 碳酸根离子的影响 | 第55-56页 |
3.3.7 磷酸根和磷酸氢根离子的影响 | 第56-57页 |
3.3.8 土霉素降解途径分析 | 第57-58页 |
3.3.9 土霉素降解路径的分析 | 第58-61页 |
3.4 本章总结 | 第61-65页 |
第四章 非均相催化臭氧处理畜禽废水的处理效果 | 第65-71页 |
4.1 实验背景 | 第65页 |
4.2 畜禽废水的处理效果研究究 | 第65-66页 |
4.3 畜禽废水的处理优化 | 第66-68页 |
4.3.1 臭氧投加量最优研究 | 第67页 |
4.3.2 有效接触时间最优研究 | 第67-68页 |
4.4 本章总结 | 第68-71页 |
第五章 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第81-83页 |
作者与导师简介 | 第83-85页 |
附件 | 第85-86页 |