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光催化降解水质净化装置的设计与性能研究

第一章 绪论第1-22页
 1.1 饮用水深度处理技术现状第9-11页
 1.2 饮用水杀菌及有害物质消除的研究概况第11-15页
 1.3 光催化氧化技术实用化研究进展第15-20页
 1.4 本文所做的工作第20-22页
第二章 实验部分第22-26页
 2.1 实验仪器与试剂第22-23页
  2.1.1 实验仪器与装置第22-23页
  2.1.2 实验试剂第23页
 2.2 实验测定方法第23-24页
 2.3 光催化降解实验第24-25页
  2.3.1 静态实验第24-25页
  2.3.2 动态实验第25页
 2.4 杀菌实验第25-26页
第三章 光催化降解反应装置的设计第26-31页
 3.1 反应装置的设计第26页
  3.1.1 光源的选择第26页
  3.1.2 反应装置的结构及尺寸第26页
 3.2 载体二氧化钦催化剂的制备与表征第26-29页
  3.2.1 催化剂的制备第26-28页
  3.2.2 催化剂的 XRD表征第28-29页
 3.3 反应装置的安装第29-30页
 本章小结第30-31页
第四章 有害物质的降解与去除第31-51页
 4.1 苯酚的降解第31-38页
  4.1.1 空白和对照实验第31页
  4.1.2 降解体系的紫外吸收光谱第31-32页
  4.1.3 总有机碳(TOC)含量分析第32-33页
  4.1.4 初始浓度的影响第33-34页
  4.1.5 催化剂的吸附性能第34页
  4.1.6 催化剂的催化性能第34-35页
  4.1.7 催化剂用量的影响第35-36页
  4.1.8 O_2和 H_2O_2对降解率的影响第36-37页
  4.1.9 流速对降解率的影响第37页
  4.1.10 反应装置降解苯酚的性能考察第37-38页
 4.2 三氯甲烷的降解第38-43页
  4.2.1 光降解及光催化降解第38-39页
  4.2.2 三氯甲烷降解机理分析第39-40页
  4.2.3 负载型催化剂的降解效果第40-41页
  4.2.4 催化剂用量的影响第41-42页
  4.2.5 氧化剂 H_2O_2的影响第42页
  4.2.6 反应装置降解三氯甲烷的性能考察第42-43页
 4.3 亚硝酸钠的降解第43-48页
  4.3.1 空白和对照实验第43页
  4.3.2 催化剂用量的影响第43-44页
  4.3.3 初始浓度的影响第44-45页
  4.3.4 “三氮”浓度的变化第45-46页
  4.3.5 尿素对降解率的影响第46-47页
  4.3.6 反应装置降解亚硝酸钠的性能考察第47-48页
 4.4 微污染水的净化试验第48页
 本章小结第48-51页
第五章 细菌的杀灭第51-59页
 5.1 杀菌机理第51-52页
 5.2 材料准备与水样采集第52-53页
  5.2.1 培养基第52-53页
  5.2.2 水样的采集与处理、稀释第53页
 5.3 细菌的测定方法第53-55页
  5.3.1 细菌总数的测定方法(平皿计数法)第53-54页
  5.3.2 总大肠菌群的测定方法(多管发酵法)第54-55页
 5.4 光催化反应装置杀菌的性能考察第55-58页
  5.4.1 原始水样细菌数的测定第55-56页
  5.4.2 反应装置流速的确定第56-57页
  5.4.3 反应装置杀菌的性能考察第57-58页
 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-66页
攻读学位期间发表的学术论文第66-67页
致谢第67-68页

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