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电催化臭氧法再生活性炭纤维研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 国内外水资源及有机废水污染概况第13-17页
    1.2 活性炭在有机废水处理中的应用第17-18页
    1.3 活性炭再生技术的研究进展第18-30页
        1.3.1 活性炭再生的机理第18-19页
        1.3.2 脱附再生技术第19-22页
        1.3.3 降解再生技术第22-30页
    1.4 课题的提出第30-34页
        1.4.1 选题背景和意义第30-33页
        1.4.2 课题来源第33-34页
    1.5 研究内容和技术路线第34-37页
第二章 电催化臭氧再生技术的提出第37-57页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验部分第37-46页
        2.2.1 实验仪器、材料与试剂第37-39页
        2.2.2 吸附材料及模型化合物的选择第39-40页
        2.2.3 气体扩散电极的制备第40-41页
        2.2.4 实验设计及装置第41-44页
        2.2.5 分析方法第44-46页
    2.3 结果与讨论第46-55页
        2.3.1 不同阴极材料产H_2O_2能力比较第46-51页
        2.3.2 吸附等温线、动力学第51-52页
        2.3.3 电催化臭氧技术再生吸附饱和苯酚的活性炭纤维第52-55页
    2.4 小结第55-57页
第三章 电催化臭氧再生技术的影响因素研究第57-73页
    3.1 引言第57页
    3.2 实验部分第57-60页
        3.2.1 实验仪器、材料与试剂第57-58页
        3.2.2 实验设计第58页
        3.2.3 分析方法第58-60页
    3.3 结果与讨论第60-71页
        3.3.1 电流强度对再生效率的影响第60-61页
        3.3.2 臭氧浓度对再生效率的影响第61-62页
        3.3.3 再生时间对再生效率的影响第62-65页
        3.3.4 再生次数对再生效率的影响第65-71页
    3.4 小结第71-73页
第四章 活性炭纤维的电催化臭氧再生机理研究第73-99页
    4.1 引言第73页
    4.2 实验部分第73-80页
        4.2.1 实验仪器、材料与试剂第73-74页
        4.2.2 吸附材料及模型化合物的选择第74-75页
        4.2.3 实验设计及装置第75-77页
        4.2.4 分析方法第77-80页
    4.3 结果与讨论第80-97页
        4.3.1 吸附等温线、动力学第80-81页
        4.3.2 三种再生技术的比较第81-83页
        4.3.3 多次E-peroxone再生对活性炭纤维吸附性能的影响第83-84页
        4.3.4 三种再生技术对活性炭纤维结构的影响第84-87页
        4.3.5 三种再生技术对活性炭纤维化学性质的影响第87-88页
        4.3.6 三种再生技术对污染物的矿化效果第88-90页
        4.3.7 三种再生技术再生过程中中间产物的变化第90-92页
        4.3.8 活性炭纤维的E-peroxone再生技术机理第92-96页
        4.3.9 能耗核算第96-97页
    4.4 小结第97-99页
第五章 结论与展望第99-103页
    5.1 结论第99-100页
    5.2 创新点第100页
    5.3 展望第100-103页
致谢第103-105页
参考文献第105-123页
附录A 攻读博士期间科研成果及奖励第123-126页

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