中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 工业废水的危害及处理现状 | 第13-16页 |
1.2.1 苯酚的来源及其危害 | 第13页 |
1.2.2 悬浮物的来源及其危害 | 第13-14页 |
1.2.3 含酚废水处理工艺 | 第14-15页 |
1.2.4 悬浮物分离方法 | 第15-16页 |
1.3 光催化技术研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 TiO_2光催化剂在环保领域的应用 | 第16-18页 |
1.3.2 光催化剂的改性 | 第18-19页 |
1.3.3 光催化剂的固定 | 第19-20页 |
1.4 耦合体系的研究简介 | 第20页 |
1.5 本论文研究的主要内容及应用 | 第20-22页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第22-27页 |
2.1 实验试剂 | 第22-23页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第23页 |
2.3 材料表征及方法原理 | 第23-24页 |
2.3.1 X-射线衍射(XRD) | 第23-24页 |
2.3.2 拉曼光谱(Raman) | 第24页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第24页 |
2.4 实验分析方法 | 第24-25页 |
2.4.1 苯酚的降解率 | 第24页 |
2.4.2 2 ,4-二氯酚的测定 | 第24-25页 |
2.4.3 悬浮物的测定 | 第25页 |
2.5 光催化耦合过滤一体化反应器设计 | 第25-27页 |
第3章 TiO_2光催化耦合过滤处理含酚废水研究 | 第27-48页 |
3.1 光催化剂的制备与晶相分析 | 第27-28页 |
3.1.1 TiO_2光催化剂的制备 | 第27页 |
3.1.2 晶相分析 | 第27-28页 |
3.2 TiO_2光催化剂的负载 | 第28-30页 |
3.2.1 载体预处理 | 第28-29页 |
3.2.2 涂层制备 | 第29-30页 |
3.3 实验条件优选 | 第30-36页 |
3.3.1 工艺优选 | 第30-33页 |
3.3.2 催化剂负载层数的优选 | 第33-34页 |
3.3.3 TiO_2含量优选 | 第34-36页 |
3.4 工艺参数对光催化性能及过滤效果的影响 | 第36-46页 |
3.4.1 水流速度对耦合体系过滤效果的影响 | 第36-37页 |
3.4.2 悬浮物浓度对耦合体系过滤效果的影响 | 第37-38页 |
3.4.3 光照条件对耦合体系降解苯酚的影响 | 第38-40页 |
3.4.4 初始浓度对耦合体系降解苯酚的影响 | 第40-42页 |
3.4.5 pH对耦合体系降解苯酚的影响 | 第42-43页 |
3.4.6 循环次数对光催化性能及过滤效果的影响 | 第43-45页 |
3.4.7 作用机制研究 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 Ag/B-TiO_2光催化耦合过滤处理含酚废水研究 | 第48-69页 |
4.1 光催化剂的制备与晶相分析 | 第48-50页 |
4.1.1 Ag/B-TiO_2光催化剂的制备 | 第48页 |
4.1.2 晶相分析 | 第48-50页 |
4.2 Ag/B-TiO_2光催化剂的负载 | 第50-51页 |
4.2.1 载体预处理 | 第50页 |
4.2.2 涂层制备 | 第50-51页 |
4.3 实验条件优选 | 第51-56页 |
4.3.1 工艺优选 | 第51-54页 |
4.3.2 负载层数优选 | 第54-55页 |
4.3.3 Ag/B-TiO_2含量优选 | 第55-56页 |
4.4 工艺参数对光催化性能及过滤效果的影响 | 第56-67页 |
4.4.1 水流速度对耦合体系过滤效果的影响 | 第56-58页 |
4.4.2 悬浮物浓度对耦合体系过滤效果的影响 | 第58-59页 |
4.4.3 光照条件对耦合体系降解苯酚的影响 | 第59-61页 |
4.4.4 初始浓度对耦合体系降解苯酚的影响 | 第61-62页 |
4.4.5 pH对耦合体系降解苯酚的影响 | 第62-64页 |
4.4.6 循环次数对光催化性能及过滤效果的影响 | 第64-65页 |
4.4.7 降解机制研究 | 第65-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读学位期间科研成果 | 第81页 |