摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第一章 绪论 | 第8-33页 |
1.1 水处理问题的重要性 | 第8-14页 |
1.1.1 有机废水处理现状 | 第9-11页 |
1.1.2 染料废水处理方法 | 第11-14页 |
1.1.2.1 染料废水处理的物理方法 | 第11页 |
1.1.2.2 染料废水处理的化学方法 | 第11-13页 |
1.1.2.3 染料废水处理的生物方法 | 第13-14页 |
1.2 铁作为还原剂降解污染物综述 | 第14-17页 |
1.2.1 零价铁去除污染物的具体应用 | 第14-17页 |
1.2.1.1 含重金属离子的废水 | 第14-15页 |
1.2.1.2 多氯有机物废水 | 第15-16页 |
1.2.1.3 染料废水 | 第16页 |
1.2.1.4 硝基芳香族化合物 | 第16-17页 |
1.2.1.5 硝酸盐和亚硝酸盐 | 第17页 |
1.2.1.6 结语 | 第17页 |
1.3 铁参与的芬顿反应降解染料废水 | 第17-22页 |
1.3.1 Fenton 反应机理 | 第18-19页 |
1.3.2 芬顿试剂的应用 | 第19-22页 |
1.4 零价铁参与的活化氧气氧化降解有机污染物 | 第22-25页 |
1.4.1 机理探讨 | 第22-23页 |
1.4.2 活性物种羟基自由基的检测方法 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-33页 |
第二章 利用Fe(0)-EDTA-空气体系在温和条件下降解染料碱性品红废水的研究 | 第33-42页 |
2.1 前言 | 第33页 |
2.2 实验部分 | 第33-35页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第33-34页 |
2.2.3 降解率的测定 | 第34-35页 |
2.2.4 羟基自由基的测定 | 第35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-39页 |
2.3.1 酸度的影响 | 第35页 |
2.3.2 初始浓度的影响 | 第35-36页 |
2.3.3 温度的影响 | 第36-37页 |
2.3.4 降解过程中碱性品红的检测 | 第37页 |
2.3.5 可能的反应机理 | 第37-39页 |
2.4 结论 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-42页 |
第三章 利用零价铁、EDTA和空气绿色降解亮绿染料废水的研究 | 第42-52页 |
3.1 前言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-44页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第42-43页 |
3.2.2 实验方法 | 第43页 |
3.2.3 羟基自由基的测定 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-49页 |
3.3.1 影响因素 | 第44-46页 |
3.3.1.1 酸度的影响 | 第44页 |
3.3.1.2 染料初始浓度的影响 | 第44-45页 |
3.3.1.3 反应温度的影响 | 第45-46页 |
3.3.2 动力学研究 | 第46-49页 |
3.4 结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第四章 用水杨酸为捕获剂检测 ZEA 体系中的羟基自由 | 第52-61页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-55页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第52-53页 |
4.2.2 实验方法及色谱测定条件 | 第53页 |
4.2.2.1 实验方法 | 第53页 |
4.2.2.2 色谱测定条件 | 第53页 |
4.2.3 羟基自由基的捕获与测定 | 第53-54页 |
4.2.4 羟基自由基的半定量检测 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-58页 |
4.3.1 EDTA浓度对羟基自由基产量的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 温度对羟基自由基产量的影响 | 第56-57页 |
4.3.3 溶液酸度对羟基自由基产量的影响 | 第57-58页 |
4.4 结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
发表论文 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |