首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--化学工业废物处理与综合利用论文--制药工业论文

制药过程废水的光催化处理研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 概述第8-10页
        1.1.1 制药废水的特性第8页
        1.1.2 制药废水的危害第8-9页
        1.1.3 制药废水的排放标准第9-10页
    1.2 制药废水的研究现状及处理方法第10-12页
        1.2.1 光催化处理技术及研究现状第10-11页
        1.2.2 Fenton试剂法及研究现状第11页
        1.2.3 光电联合催化处理方法及研究现状第11-12页
    1.3 制药废水的检测方法第12-13页
        1.3.1 CODcr测试方法第12-13页
        1.3.2 TOC测试方法第13页
    1.4 本课题的选题目的及意义第13-14页
第二章 纳米二氧化钛P25光催化影响条件探究及分析第14-38页
    2.1 前言第14页
    2.2 实验部分第14-22页
        2.2.1 实验试剂与仪器第14-15页
        2.2.2 光催化剂纳米二氧化钛P25的表征第15-17页
        2.2.3 制药废水的原水介绍第17页
        2.2.4 絮凝处理制药废水方法第17-18页
        2.2.5 紫外光催化处理制药废水第18-19页
        2.2.6 制药废水的CODcr测定实验第19-20页
        2.2.7 制药废水的TOC测定实验第20-22页
    2.3 结果分析与讨论第22-37页
        2.3.1 纳米二氧化钛P25加入量的影响第22-23页
        2.3.2 H_2O_2加入量的影响第23-29页
        2.3.3 初始pH值的影响第29-37页
    2.4 本章结论第37-38页
第三章 Fenton法对光催化影响条件探究及分析第38-53页
    3.1 前言第38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 实验试剂与仪器第38页
        3.2.2 Fenton试剂所需的硫酸亚铁溶液的制备第38页
        3.2.3 Fenton-光催化处理甲基橙溶液第38-39页
        3.2.4 甲基橙溶液吸光度去除率计算公式第39页
    3.3 结果分析与讨论第39-52页
        3.3.1 H_2O_2加入量对甲基橙溶液处理的影响第39-42页
        3.3.2 初始pH值对甲基橙溶液处理的影响第42-46页
        3.3.3 Fenton试剂配比对制药废水处理的影响第46-47页
        3.3.4 初始pH值对制药废水处理的影响第47-52页
    3.4 本章结论第52-53页
第四章 光电联合催化影响条件探究及分析第53-67页
    4.1 前言第53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 实验试剂与仪器第53页
        4.2.2 硫酸钠电解质溶液的制备第53页
        4.2.3 光电协同催化处理制药废水第53-54页
        4.2.4 制药废水的CODcr测试第54页
        4.2.5 制药废水的TOC测试第54页
    4.3 结果分析与讨论第54-66页
        4.3.1 最优纳米二氧化钛P25加入量的影响第54-57页
        4.3.2 最优H_2O_2加入量对光电催化制药废水的影响第57-60页
        4.3.3 最优初始pH值对光电催化制药废水的影响第60-63页
        4.3.4 最优初始pH值对Fenton-光电催化处理制药废水的影响第63-66页
        4.3.5 光电联合协同处理制药废水的研究结果分析第66页
    4.4 本章结论第66-67页
第五章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67页
    5.2 展望第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:多孔钛磷灰石复合材料的制备及其对醛类污染物的净化作用研究
下一篇:复合纳米SnO2基光催化剂制备及其降解海洋柴油污染的研究