摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 饮用水现状 | 第10-11页 |
1.2 饮用水处理工艺 | 第11页 |
1.2.1 传统饮用水处理工艺及问题 | 第11页 |
1.2.2 低成本饮用水处理技术 | 第11页 |
1.3 多孔陶瓷过滤器 | 第11-13页 |
1.3.1 多孔陶瓷过滤器原理 | 第11-12页 |
1.3.2 多孔陶瓷过滤器研究进展 | 第12页 |
1.3.3 多孔陶瓷过滤器应用前景 | 第12-13页 |
1.4 纳米二氧化钛在饮用水中的应用 | 第13-14页 |
1.4.1 纳米二氧化钛光催化技术研究进展 | 第13页 |
1.4.2 纳米二氧化钛光催化活性的影响因素 | 第13页 |
1.4.3 纳米二氧化钛的应用 | 第13-14页 |
1.4.4 纳米二氧化钛光催化技术的局限性研究 | 第14页 |
1.5 本课题的研究目的和内容 | 第14-15页 |
第2章 材料和方法 | 第15-20页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 实验原料及试剂 | 第15页 |
2.2.1 实验原料 | 第15页 |
2.2.2 实验试剂及规格 | 第15页 |
2.3 实验仪器 | 第15-17页 |
2.4 实验方法 | 第17页 |
2.4.1 大肠杆菌的培养和保存 | 第17页 |
2.4.2 进水的配制 | 第17页 |
2.4.3 大肠杆菌浓度的测定 | 第17页 |
2.4.4 纳米二氧化钛悬浊液的配制 | 第17页 |
2.5 多孔陶过滤器的制备及评价方法 | 第17-18页 |
2.5.1 纳米二氧化钛负载多孔陶瓷过滤器的制备 | 第17-18页 |
2.5.2 纳米二氧化钛负载多孔陶瓷过滤器的评价方法 | 第18页 |
2.6 表征测试 | 第18页 |
2.6.1 扫描电子显微镜(SEM)测试和能谱(EDS)测试 | 第18页 |
2.6.2 X-射线衍射(XRD)分析 | 第18页 |
2.6.3 孔隙度(MIP)测试 | 第18页 |
2.7 实验装置 | 第18-19页 |
2.8 本章小结 | 第19-20页 |
第三章 纳米二氧化钛负载多孔陶瓷过滤器的研制 | 第20-33页 |
3.1 引言 | 第20页 |
3.2 响应曲面法对多孔陶过滤器制备方法的优化 | 第20-21页 |
3.2.1 Box-Behnken设计 | 第20-21页 |
3.2.2 多因子实验设计 | 第21页 |
3.3 结果分析 | 第21-22页 |
3.3.1 稻壳粒径和稻壳比例的交互影响 | 第21页 |
3.3.2 稻壳比例和保温时间的交互影响 | 第21页 |
3.3.3 稻壳比例和纳米二氧化钛质量分数的交互影响 | 第21-22页 |
3.3.4 稻壳粒径和保温时间的交互影响 | 第22页 |
3.3.5 稻壳粒径和纳米二氧化钛质量分数的交互影响 | 第22页 |
3.3.6 保温时间和纳米二氧化钛质量分数的交互影响 | 第22页 |
3.4 误差分析 | 第22-23页 |
3.5 最佳制备方法的确定 | 第23-24页 |
3.6 多孔陶瓷过滤器的杀菌机理 | 第24-28页 |
3.6.1 光催化杀菌 | 第24-27页 |
3.6.2 物理截留 | 第27-28页 |
3.7 多孔陶瓷过滤器的经济性分析 | 第28-31页 |
3.8 本章小结 | 第31-33页 |
第四章 多孔陶瓷过滤器运行过程研究 | 第33-40页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 析因设计对多孔陶瓷过滤器运行过程的优化分析 | 第33-34页 |
4.2.1 析因设计原理 | 第33-34页 |
4.2.2 多因子实验设计 | 第34页 |
4.3 结果分析 | 第34-36页 |
4.3.1 主效应分析 | 第34-35页 |
4.3.2 交互效应分析 | 第35-36页 |
4.4 误差分析 | 第36-37页 |
4.5 影响多孔陶瓷过滤器运行的单因子实验研究 | 第37-39页 |
4.5.1 光功率的影响 | 第37-38页 |
4.5.2 进水菌液浓度的影响 | 第38-39页 |
4.6 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 结论与展望 | 第40-42页 |
5.1 本文的创新点 | 第40页 |
5.2 主要结论 | 第40-41页 |
5.3 存在的问题及下一步研究重点 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-49页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第49-50页 |
致谢 | 第50页 |