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超声波强化电气石触发Fenton降解RB5的效能与机理研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-14页
    1.1 前言第12页
    1.2 研究动机第12-13页
    1.3 研究意义第13页
    1.4 研究内容第13-14页
第二章 文献回顾第14-35页
    2.1 染料分类与特点第14-15页
    2.2 染料废水特点第15-17页
        2.2.1 印染废水来源第15-16页
        2.2.2 印染废水特性第16-17页
    2.3 我国印染行业概况第17页
    2.4 印染废水色度处理方法分析第17-19页
        2.4.1 吸附法第18页
        2.4.2 电解法第18-19页
        2.4.3 凝集法第19页
        2.4.4 生化法第19页
    2.5 超声波原理及应用第19-22页
        2.5.1 超声波简介第19-20页
        2.5.2 超声波反应机制第20-21页
        2.5.3 超声波之应用形态第21-22页
    2.6 电气石的晶体化学与环境属性第22-25页
    2.7 Fenton法原理及应用第25-30页
        2.7.1 高级氧化法第25-26页
        2.7.2 Fenton法简介第26-28页
        2.7.3 Fenton法反应机制第28-29页
        2.7.4 Fenton法影响因素第29-30页
    2.8 Fenton-like化学氧化法第30-35页
        2.8.1 Fenton-like反应机制第30-31页
        2.8.2 Fenton-like中电气石的应用第31-32页
        2.8.3 Fenton-like中超声波的应用第32-35页
第三章 Fenton/US反应设计与实验装置第35-43页
    3.1 研究思路第35-36页
    3.2 研究仪器与药品第36-38页
        3.2.1 实验仪器第36-37页
        3.2.2 实验药品第37-38页
    3.3 分析方法第38-39页
        3.3.1 样品ABS与浓度值换算-K系数法第38页
        3.3.2 总铁检测方法-比色法第38页
        3.3.3 二价铁检测方法-比色法第38页
        3.3.4 自配试剂快速COD比色法第38-39页
    3.4 实验方法第39-43页
        3.4.1 pH值影响第39页
        3.4.2 电气石添加量影响第39页
        3.4.3 铁源种类影响第39-40页
        3.4.4 H_2O_2添加量影响第40页
        3.4.5 超声波功率影响第40页
        3.4.6 超声波时间影响第40-41页
        3.4.7 盐类影响第41页
        3.4.8 不同反应程序影响第41页
        3.4.9 COD值测定第41-43页
第四章 实验数据结果第43-60页
    4.1 检量线绘制第43页
    4.2 pH值影响第43-45页
    4.3 电气石添加量影响第45-46页
    4.4 铁源种类影响第46-47页
    4.5 H_2O_2添加量影响第47-48页
    4.6 超声波影响第48-52页
        4.6.1 超声波功率影响第48-49页
        4.6.2 超声波时间影响第49-51页
        4.6.3 超声波与成本估算第51-52页
    4.7 不同无机盐类影响第52-54页
    4.8 反应成果检验第54-60页
        4.8.1 不同反应程序比较第54-55页
        4.8.2 二价铁及总铁量测定第55-57页
        4.8.3 染料波长扫描第57-58页
        4.8.4 染料COD降解测定第58-60页
结论与展望第60-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-67页

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