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微波与螺旋切割强化降解苯酚废水的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究背景及意义第9页
    1.2 微波辅助有机废水处理的研究现状第9-12页
        1.2.1 微波直接辐射法第10页
        1.2.2 微波再生法第10页
        1.2.3 微波诱导催化氧化法第10-11页
        1.2.4 微波与其他技术耦合法第11-12页
    1.3 强化臭氧气液传质的研究现状第12-14页
        1.3.1 机械方式强化传质第12-13页
        1.3.2 外加物理场强化传质第13-14页
    1.4 课题主要研究内容第14-16页
第二章 微波辅助Fenton试剂降解苯酚废水的研究第16-29页
    2.1 引言第16页
    2.2 实验设备与试剂第16-17页
        2.2.1 实验设备和仪器第16-17页
        2.2.2 实验材料和试剂第17页
    2.3 实验方法第17-18页
        2.3.1 苯酚标准曲线的测定第17-18页
        2.3.2 苯酚降解率的确定第18页
    2.4 常规条件和微波辅助条件下的对比研究第18-19页
    2.5 单因素实验设计与分析第19-23页
        2.5.1 H_2O_2添加量对降解率的影响第19-20页
        2.5.2 Fe~(2+)添加量对降解率的影响第20-21页
        2.5.3 微波功率密度对降解率的影响第21-22页
        2.5.4 初始pH值对降解率的影响第22-23页
    2.6 响应面实验设计与分析第23-28页
        2.6.1 响应面实验设计及结果第23-25页
        2.6.2 回归模型显著性分析第25-26页
        2.6.3 不同参数对降解率的交互影响第26-27页
        2.6.4 降解工艺条件优化及验证实验第27-28页
    2.7 本章小结第28-29页
第三章 螺旋切割强化臭氧传质和苯酚降解的研究第29-44页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验设备和试剂第29-30页
        3.2.1 实验设备和仪器第29页
        3.2.2 实验材料和试剂第29-30页
    3.3 气液传质强化装置第30-34页
        3.3.1 装置的工作原理第30页
        3.3.2 射流器的设计第30-32页
        3.3.3 静态螺旋切割器的设计第32-34页
    3.4 实验方法第34-37页
        3.4.1 实验方法第34页
        3.4.2 液相臭氧浓度的测定第34-35页
        3.4.3 臭氧传质系数的确定第35-37页
        3.4.4 反应动力学常数的确定第37页
    3.5 不同方式下臭氧传质效果的对比研究第37-39页
    3.6 单因素实验设计与分析第39-41页
        3.6.1 气体流量对臭氧传质的影响第39-40页
        3.6.2 液体流量对臭氧传质的影响第40-41页
        3.6.3 初始pH值对臭氧传质的影响第41页
    3.7 螺旋切割强化苯酚废水降解的对比研究第41-42页
    3.8 本章小结第42-44页
第四章 微波-螺旋切割组合强化臭氧降解苯酚废水的研究第44-63页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验设备和试剂第44-45页
        4.2.1 实验设备和仪器第44页
        4.2.2 实验材料和试剂第44-45页
    4.3 微波-螺旋切割组合强化装置第45-51页
        4.3.1 装置的系统组成第45-46页
        4.3.2 微波化学反应器的设计第46-51页
            4.3.2.1 微波反应腔的理论设计第46-49页
            4.3.2.2 微波传输系统第49页
            4.3.2.3 搅拌系统的设计第49-50页
            4.3.2.4 温度控制系统第50-51页
    4.4 实验方法第51页
    4.5 不同方式下臭氧降解苯酚效果的对比研究第51-53页
    4.6 单因素实验设计与分析第53-57页
        4.6.1 气体流量对苯酚降解率的影响第53-54页
        4.6.2 液体流量对苯酚降解率的影响第54-55页
        4.6.3 反应温度对苯酚降解率的影响第55-56页
        4.6.4 微波功率密度对苯酚降解率的影响第56页
        4.6.5 初始pH值对苯酚降解率的影响第56-57页
    4.7 响应面设计与分析第57-62页
        4.7.1 响应面实验设计及结果第57-59页
        4.7.2 回归模型显著性分析第59页
        4.7.3 不同参数对降解率的交互影响第59-61页
        4.7.4 降解工艺条件优化及验证实验第61-62页
    4.8 本章小结第62-63页
主要结论与展望第63-65页
    5.1 主要结论第63-64页
    5.2 创新点第64页
    5.3 问题与展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-71页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第71页

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