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介质阻挡低温等离子氧化含酚、环唑废水及参数优化

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第11-24页
    1.1 研究背景第11-15页
        1.1.1 水资源现状第11-12页
        1.1.2 农药行业废水处理的现有技术第12-15页
    1.2 低温等离子技术介绍第15-20页
        1.2.1 低温等离子的定义第15-16页
        1.2.2 低温等离子体产生的原理第16页
        1.2.3 低温等离子作用于污染物的原理第16-17页
        1.2.4 低温等离子体产生的放电形式第17-20页
    1.3 低温等离子技术在环境工程中的应用第20-21页
        1.3.1 低温等离子技术在废水处理工程中的应用第20页
        1.3.2 低温等离子技术在废气处理工程中的应用第20-21页
    1.4 研究问题的提出和实验思路第21-24页
        1.4.1 研究课题的提出和意义第21页
        1.4.2 课题研究的主要内容第21-24页
2 实验材料和方法第24-30页
    2.1 实验试剂和仪器第24-25页
        2.1.1 实验仪器和设备第24页
        2.1.2 实验材料和试剂第24-25页
    2.2 介质阻挡低温等离子反应器的设计第25-27页
        2.2.1 反应器结构配置的选择第25-26页
        2.2.2 反应器介质层材料的选择第26页
        2.2.3 反应器最终形式的确定第26-27页
    2.3 分析与计量方法第27-30页
        2.3.1 苯酚的定量分析第27页
        2.3.2 三环唑的定性定量分析第27-28页
        2.3.3 三氮唑的定量分析第28页
        2.3.4 臭氧的定量分析第28-29页
        2.3.5 H_2O_2的定量分析第29页
        2.3.6 能量效率的计算方法第29-30页
3 介质阻挡低温等离子技术处理含酚农药废水的研究第30-46页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 不同操作条件对苯酚降解效果的影响第31-39页
        3.2.1 pH对苯酚降解效率的影响第31-33页
        3.2.2 初始浓度对苯酚降解效率的影响第33-34页
        3.2.3 流速对苯酚降解效率的影响第34-35页
        3.2.4 电源参数对苯酚降解效率的影响第35-37页
        3.2.5 通入气体的种类对反应体系的影响第37-39页
    3.3 苯酚降解过程中各活性物质存在产生的影响第39-40页
    3.4 低温等离子技术处理实际含酚农药尾水的研究第40-45页
    3.5 本章小结第45-46页
4 介质阻挡低温等离子技术处理唑类农药废水的研究第46-59页
    4.1 引言第46页
    4.2 不同操作条件对三环唑、三氮唑降解效果的影响第46-51页
        4.2.1 pH对三环唑、三氮唑降解效果的影响第46-47页
        4.2.2 初始浓度对三环唑、三氮唑降解效果的影响第47-48页
        4.2.3 流速对三环唑、三氮唑降解效果的影响第48-49页
        4.2.4 电压对三环唑、三氮唑降解效果的影响第49-50页
        4.2.5 气体流速对三环唑降解效果的影响第50-51页
    4.3 三环唑降解过程中各活性物质存在产生的影响第51-53页
    4.4 三环唑的降解机理分析第53-57页
        4.4.1 量子计算化学第53-54页
        4.4.2 三环唑降解路径分析第54-57页
    4.5 本章小结第57-59页
5 结论与建议第59-61页
    5.1 结论第59-60页
    5.2 建议第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-68页
附录第68页

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