摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 染料废水的污染现状及危害 | 第11-14页 |
1.1.1 染料废水的污染 | 第11页 |
1.1.2 染料废水的危害 | 第11-12页 |
1.1.3 典型染料的物化性质 | 第12-14页 |
1.2 染料废水氧化处理技术研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 药剂氧化法 | 第14-16页 |
1.2.2 电化学氧化法 | 第16-17页 |
1.2.3 催化氧化法 | 第17-18页 |
1.3 过渡金属离子和药剂催化降解污染物现状 | 第18-21页 |
1.3.1 氧化剂PMS的使用 | 第18-20页 |
1.3.2 过渡金属活化PMS研究现状 | 第20页 |
1.3.3 药剂活化PMS研究现状 | 第20-21页 |
1.4 课题的研究目的、意义及研究内容 | 第21-23页 |
1.4.1 研究目的和意义 | 第21-22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-23页 |
第2章 试验材料与方法 | 第23-27页 |
2.1 试验材料与仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 试验材料 | 第23页 |
2.1.2 试验仪器 | 第23-24页 |
2.2 试验方法 | 第24-25页 |
2.2.1 氧化动力学 | 第24-25页 |
2.2.2 体系自由基分析试验 | 第25页 |
2.3 分析检测方法 | 第25-26页 |
2.3.1 染料浓度分析 | 第25-26页 |
2.3.2 pH测定方法 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 Fe~(2+)/NH_2OH/PMS体系降解典型染料效能与影响因素研究 | 第27-47页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 典型染料降解动力学 | 第27-34页 |
3.2.1 RhB降解动力学 | 第27-29页 |
3.2.2 MB降解动力学 | 第29-31页 |
3.2.3 AO7降解动力学 | 第31-33页 |
3.2.4 三种染料降解对比分析 | 第33-34页 |
3.3 典型染料降解影响因素 | 第34-46页 |
3.3.1 PMS初始浓度的影响 | 第34-36页 |
3.3.2 Fe~(2+)初始浓度的影响 | 第36-38页 |
3.3.3 NH_2OH初始浓度的影响 | 第38-40页 |
3.3.4 染料初始浓度的影响 | 第40-41页 |
3.3.5 温度的影响 | 第41-44页 |
3.3.6 pH值的影响 | 第44-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 PBS/PMS体系降解典型染料效能与影响因素研究 | 第47-63页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 典型染料降解动力学 | 第47-53页 |
4.2.1 RhB降解动力学 | 第47-49页 |
4.2.2 MB降解动力学 | 第49-51页 |
4.2.3 AO7降解动力学 | 第51-53页 |
4.2.4 三种染料降解对比分析 | 第53页 |
4.3 典型染料降解影响因素 | 第53-62页 |
4.3.1 PMS初始浓度的影响 | 第53-55页 |
4.3.2 PBS初始浓度的影响 | 第55-57页 |
4.3.3 染料初始浓度的影响 | 第57-58页 |
4.3.4 温度的影响 | 第58-60页 |
4.3.5 pH值的影响 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 两种不同体系降解典型染料的自由基分析和可应用性探索 | 第63-75页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 Fe~(2+)/HH2OH/PMS体系自由基分析 | 第63-68页 |
5.2.1 Fe~(2+)/NH_2OH/PMS体系自由基定性分析 | 第63-65页 |
5.2.2 Fe~(2+)/NH_2OH/PMS体系自由基的生成与消耗 | 第65-68页 |
5.3 PBS/PMS体系自由基分析 | 第68-70页 |
5.3.1 PBS/PMS体系自由基定性分析 | 第68-70页 |
5.3.2 PBS/PMS体系自由基的生成与消耗 | 第70页 |
5.4 不同体系降解典型染料的效能对比及可应用性探索 | 第70-73页 |
5.4.1 不同体系降解典型染料的效能对比 | 第70-72页 |
5.4.2 可应用性探索 | 第72-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-75页 |
结论与展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |