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超重力强化臭氧高级氧化技术降解苯胺废水

摘要第4-6页
abstract第6-8页
1 文献综述第12-28页
    1.1 苯胺废水来源及危害第12-13页
    1.2 苯胺废水处理技术第13-20页
        1.2.1 物理法第13-15页
        1.2.2 生物法第15-16页
        1.2.3 化学法第16-20页
    1.3 臭氧高级氧化法第20-25页
        1.3.1 臭氧高级氧化法简介第20-21页
        1.3.2 强化臭氧传质的研究进展第21-25页
    1.4 本研究的目的和意义第25-26页
    1.5 本论文的主要研究内容第26-28页
2 超重力强化O3/Fe(II)氧化降解苯胺废水第28-40页
    2.1 实验部分第28-32页
        2.1.1 实验材料及仪器第28-29页
        2.1.2 实验流程与方法第29-31页
        2.1.3 分析方法第31-32页
    2.2 实验结果与讨论第32-38页
        2.2.1 RPB-Air、RPB-O3和RPB-O3/Fe(II)不同体系对比实验第32-33页
        2.2.2 超重力因子β对苯胺废水降解效率的影响第33-35页
        2.2.3 催化剂Fe(II)投加量对苯胺废水降解效率的影响第35页
        2.2.4 O3浓度对苯胺废水降解效率的影响第35-36页
        2.2.5 体系pH值对苯胺废水降解效率的影响第36-38页
        2.2.6 苯胺初始浓度对苯胺废水降解效率的影响第38页
    2.3 本章小结第38-40页
3 超重力强化O3/Fenton氧化降解苯胺废水第40-54页
    3.1 实验部分第40-44页
        3.1.1 实验材料及仪器第40-42页
        3.1.2 实验流程与方法第42-44页
        3.1.3 分析方法第44页
    3.2 实验结果与讨论第44-51页
        3.2.1 RPB-Air、RPB-O3、STR-O3/Fenton和RPB-O3/Fenton不同体系对比实验第44-46页
        3.2.2 超重力因子β对苯胺废水降解效率的影响第46-47页
        3.2.3 H2O2投加量对苯胺废水降解效率的影响第47-48页
        3.2.4 H2O2投加方式对苯胺废水降解效率的影响第48-50页
        3.2.5 体系pH值对苯胺废水降解效率的影响第50-51页
    3.3 苯胺氧化降解机理第51-53页
    3.4 本章小结第53-54页
4 共存物质对臭氧高级氧化降解苯胺废水的影响第54-62页
    4.1 实验部分第54-56页
        4.1.1 实验材料及仪器第54-55页
        4.1.2 实验流程与方法第55-56页
        4.1.3 分析方法第56页
    4.2 实验结果与讨论第56-61页
        4.2.1 共存物质对RPB-O3/Fe(II)降解苯胺废水的影响第56-58页
        4.2.2 共存物质对RPB-O3/Fenton降解苯胺废水的影响第58-60页
        4.2.3 共存物质对体系RPB-O3/Fenton和RPB-O3/Fe(II)影响的对比第60-61页
    4.3 本章小结第61-62页
5 总结第62-64页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 创新点第63页
    5.3 建议与不足第63-64页
参考文献第64-75页
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果第75-77页
致谢第77-78页

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