摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 低温等离子体水处理技术 | 第11-12页 |
1.2.1 低温等离子体水处理技术的原理 | 第11-12页 |
1.2.2 低温等离子体水处理技术的影响因素及分类 | 第12页 |
1.3 介质阻挡放电(DBD)等离子体技术 | 第12-14页 |
1.3.1 介质阻挡放电及特点 | 第12-13页 |
1.3.2 介质阻挡等离子体技术的应用 | 第13-14页 |
1.4 介质阻挡放电处理污水的研究进展 | 第14-18页 |
1.4.1 介质阻挡放电水处理 | 第14-17页 |
1.4.2 平行板式介质阻挡放电水处理 | 第17-18页 |
1.5 论文工作的提出及论文内容 | 第18-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-32页 |
2.1 实验仪器及原料 | 第20-22页 |
2.1.1 实验仪器及型号 | 第20-21页 |
2.1.2 实验原料 | 第21-22页 |
2.2 反应器的形式、尺寸及实验流程 | 第22-24页 |
2.2.1 反应器的结构、尺寸 | 第22-24页 |
2.2.2 实验流程 | 第24页 |
2.3 实验参数的调节与测量 | 第24-25页 |
2.3.1 输入电压与输入电流的测量 | 第24-25页 |
2.3.2 MB溶液浓度的调节与测量 | 第25页 |
2.3.3 初始pH的调节与测量 | 第25页 |
2.3.4 初始电导率的调节与测量 | 第25页 |
2.4 实验结果分析与计算 | 第25-32页 |
2.4.1 MB溶液的浓度的测量及降解率、能量效率的计算 | 第25-26页 |
2.4.2 MB溶液的化学需氧量(COD)的测量及矿化率的计算 | 第26-27页 |
2.4.3 过氧化氢浓度的检测与计算 | 第27-28页 |
2.4.4 液相中氧化物的总体含量的检测与计算 | 第28-29页 |
2.4.5 亚硝酸根浓度的检测与计算 | 第29-30页 |
2.4.6 硝酸根浓度的检测与计算 | 第30-31页 |
2.4.7 等离子体中氧化物对MB的氧化能力的检测 | 第31-32页 |
第三章 双室介质阻挡放电等离子体反应器降解亚甲基蓝 | 第32-43页 |
3.1 实验装置及参数设定 | 第32-33页 |
3.2 工艺参数优化 | 第33-38页 |
3.2.1 输入功率的影响 | 第33-34页 |
3.2.2 液体体积的影响 | 第34-36页 |
3.2.3 初始浓度的影响 | 第36-37页 |
3.2.4 初始pH的影响 | 第37-38页 |
3.3 反应器参数优化 | 第38-41页 |
3.3.1 放电间距的影响 | 第38-40页 |
3.3.2 曝气板厚度的影响 | 第40-41页 |
3.4 小结 | 第41-43页 |
第四章 曝气种类对等离子体降解亚甲基蓝的影响 | 第43-55页 |
4.1 实验装置及参数设定 | 第43-44页 |
4.2 曝气种类对亚甲基蓝溶液降解的影响 | 第44-45页 |
4.2.1 曝气种类对亚甲基蓝溶液降解率和矿化率的影响 | 第44-45页 |
4.2.2 不同气体下亚甲基蓝溶液pH和电导率的变化 | 第45页 |
4.3 不同气体下降解效率存在差异的原因 | 第45-52页 |
4.3.1 曝气种类对MB溶液中含氮粒子的影响 | 第45-48页 |
4.3.2 曝气种类对溶液中ROS的影响 | 第48-51页 |
4.3.3 氧气等离子体中不同ROS在MB降解过程中的作用 | 第51-52页 |
4.4 DBD反应器降解MB效果比较 | 第52-53页 |
4.5 小结 | 第53-55页 |
第五章 添加剂对等离子体降解亚甲基蓝的影响及机理分析 | 第55-69页 |
5.1 实验装置及参数设定 | 第55页 |
5.2 添加剂对亚甲基蓝降解的影响 | 第55-64页 |
5.2.1 无机盐对亚甲基蓝降解的影响 | 第55-59页 |
5.2.2 有机自由基消除剂对亚甲基蓝降解的影响 | 第59-62页 |
5.2.3 亚铁离子对亚甲基蓝降解的影响 | 第62-64页 |
5.3 MB降解的中间产物及机理分析 | 第64-68页 |
5.4 小结 | 第68-69页 |
第六章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |