首页--环境科学、安全科学论文--环境污染及其防治论文--水体污染及其防治论文

光电催化氧化降解水体中多环芳烃--蒽的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 课题研究背景及意义第10页
    1.2 多环芳烃污染与处理的研究现状第10-15页
        1.2.1 多环芳烃的性质及危害第10-12页
        1.2.2 PAHs的来源与分布第12-13页
        1.2.3 PAHs的处理方法第13-15页
    1.3 高级氧化法研究进展第15-23页
        1.3.1 均相催化氧化技术第15-17页
        1.3.2 非均相光催化氧化法第17-18页
        1.3.3 电化学氧化法第18-19页
        1.3.4 光电催化氧化法第19-23页
    1.4 本文主要研究内容和技术路线第23-26页
        1.4.1 本文主要研究内容第23-24页
        1.4.2 技术路线第24-26页
    1.5 文章小结第26-28页
第二章 二氧化钛纳米管电极的制备及性能分析第28-34页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验材料与方法第28-30页
        2.2.1 实验材料及主要试剂第28页
        2.2.2 实验装置及主要仪器第28-29页
        2.2.3 实验步骤第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-32页
        2.3.1 二氧化钛纳米管电极SEM形貌分析第30页
        2.3.2 二氧化钛纳米管XRD晶型分析第30-31页
        2.3.3 二氧化钛纳米管电极线紫外漫反射光谱第31-32页
        2.3.4 二氧化钛纳米管电极线性扫描分析第32页
    2.4 文章小结第32-34页
第三章 UV/TiO_2光电催化氧化水体中PAHs及Ant的研究第34-44页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验材料与方法第34-36页
        3.2.1 实验材料及主要试剂第34页
        3.2.2 实验装置及主要仪器第34-35页
        3.2.3 实验步骤第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-42页
        3.3.1 光电催化氧化法对PAHs的降解效果第36-38页
        3.3.2 PEC、EO和PC对Ant降解效果的对比第38-39页
        3.3.3 电流密度对Ant降解效果的影响第39-40页
        3.3.4 初始pH对Ant降解效果的影响第40-41页
        3.3.5 Ant初始浓度和腐殖酸对降解效果的影响第41-42页
    3.4 结论第42-44页
第四章 Solar/TiO_2光电催化氧化降解Ant研究第44-54页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验材料与方法第44-46页
        4.2.1 实验材料及主要试剂第44页
        4.2.2 实验装置及主要仪器第44-46页
    4.3 结果与讨论第46-52页
        4.3.1 PEC、EO和PC对Ant的降解效果的对比第46页
        4.3.2 外加偏压对Ant降解效果第46-47页
        4.3.3 pH对Ant的降解效果第47-49页
        4.3.4 不同初始浓度的影响第49-50页
        4.3.5 腐殖酸的影响第50-51页
        4.3.6 自由基检测第51-52页
    4.4 结论第52-54页
第五章 结论与展望第54-56页
    5.1 结论第54-55页
    5.2 创新点第55页
    5.3 展望第55-56页
参考文献第56-66页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第66-68页
致谢第68页

论文共68页,点击 下载论文
上一篇:制药废水中低浓度DMF的回收与处理
下一篇:柯布生态文明思想研究