摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-15页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
·光催化氧化技术 | 第15-18页 |
·引言 | 第15-16页 |
·TiO_2光催化原理 | 第16-17页 |
·TiO_2光催化氧化的发展与应用 | 第17-18页 |
·环境内分泌干扰素 | 第18-22页 |
·环境内分泌干扰素的概念 | 第18-19页 |
·双酚A的存在及性质 | 第19-20页 |
·双酚A的毒性 | 第20页 |
·双酚A的处理方法 | 第20-22页 |
·课题研究目的及研究内容 | 第22-25页 |
·课题来源 | 第22页 |
·课题研究目的 | 第22页 |
·课题研究内容 | 第22-25页 |
第二章 催化剂的固定与表征 | 第25-49页 |
·引言 | 第25-30页 |
·TiO_2的固定化方法 | 第25-27页 |
·TiO_2负载所用的载体 | 第27-28页 |
·TiO_2的晶体结构 | 第28-30页 |
·实验部分 | 第30-35页 |
·光催化剂载体的选择 | 第30页 |
·实验药品及仪器 | 第30-31页 |
·样品的制备 | 第31-33页 |
·TiO_2晶相表征 | 第33-34页 |
·光催化性能表征 | 第34-35页 |
·分析与讨论 | 第35-46页 |
·样品的表观特征 | 第35-36页 |
·光催化性能表征 | 第36-39页 |
·TiO_2晶相分析 | 第39-42页 |
·TiO_2表面微观形貌 | 第42-44页 |
·光催化降解罗丹明B的动力学研究 | 第44-45页 |
·负载TiO_2催化剂的使用寿命 | 第45-46页 |
·结论 | 第46-49页 |
第三章 水平旋流式光催化反应器的结构设计与水力学特性 | 第49-65页 |
·光催化反应器的结构形式 | 第49-53页 |
·RTD模型 | 第53页 |
·数据的无因次化处理 | 第53-55页 |
·HCBPR反应器的设备要点 | 第55-56页 |
·紫外灯组件 | 第55页 |
·反应器的形状 | 第55-56页 |
·曝气装置的布置 | 第56页 |
·水路的设置 | 第56页 |
·光源的相对位置 | 第56页 |
·RTD水力学特性实验方案 | 第56-57页 |
·HCBPR反应器参数的确定 | 第57-58页 |
·紫外灯管 | 第57页 |
·反应器 | 第57页 |
·光源的相对位置 | 第57-58页 |
·反应器的建立 | 第58-61页 |
·RTD实验分析与讨论 | 第61-64页 |
·试验结果 | 第61-63页 |
·曲线特征分析 | 第63页 |
·水力死区及离散数分析 | 第63-64页 |
·结论 | 第64-65页 |
第四章 连续流光催化降解双酚A | 第65-81页 |
·光催化降解的影响因素 | 第65-67页 |
·温度 | 第65页 |
·初始pH | 第65页 |
·催化剂浓度 | 第65-66页 |
·初始污染物浓度 | 第66页 |
·光照强度 | 第66-67页 |
·实验试剂与设备 | 第67页 |
·实验试剂 | 第67页 |
·分析设备 | 第67页 |
·实验方法 | 第67-70页 |
·双酚A的定量 | 第67-69页 |
·试验影响因素 | 第69-70页 |
·取样方法 | 第70页 |
·双酚A降解动力学 | 第70页 |
·分析与讨论 | 第70-79页 |
·初始BPA浓度 | 第70-72页 |
·初始pH值 | 第72-74页 |
·催化剂的量 | 第74-76页 |
·温度 | 第76-78页 |
·降解的矿化过程 | 第78-79页 |
·结论 | 第79-81页 |
第五章 光催化与生物联合处理BPA | 第81-91页 |
·引言 | 第81页 |
·实验药品及设备 | 第81页 |
·实验方法与步骤 | 第81-83页 |
·TiO_2光催化剂的固定 | 第81-82页 |
·光催化剂载体的生物接种 | 第82页 |
·光催化生物联合降解试验 | 第82-83页 |
·反应器沿程的浓度变化 | 第83页 |
·分析与讨论 | 第83-89页 |
·醋酸钠的光降解 | 第83-84页 |
·载体挂膜 | 第84页 |
·光催化-生物联合降解双酚A | 第84-87页 |
·水力停留时间的影响 | 第87-88页 |
·降解过程中双酚A沿程浓度变化 | 第88-89页 |
·结论 | 第89-91页 |
第六章 结论与建议 | 第91-95页 |
·结论 | 第91-92页 |
·建议 | 第92-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-107页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第107页 |