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光电Fenton协同三维电极处理焦化废水的研究

摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 焦化废水的概况第10-12页
        1.1.1 焦化废水的来源第10页
        1.1.2 焦化废水的特点第10-11页
        1.1.3 焦化废水的危害第11-12页
    1.2 焦化废水处理技术的研究现状第12-20页
        1.2.1 物化法第12-13页
        1.2.2 生物法第13-15页
        1.2.3 化学氧化法第15-20页
    1.3 三维电催化技术研究现状第20-23页
        1.3.1 三维电极的特点第20-21页
        1.3.2 三维电极与其他工艺联用第21-23页
    1.4 课题的研究意义和研究内容第23-26页
        1.4.1 课题研究的意义第23页
        1.4.2 课题的研究内容第23-26页
第2章 催化粒子电极的制备与表征第26-36页
    2.1 前言第26页
    2.2 实验部分第26-29页
        2.2.1 实验试剂第26-27页
        2.2.2 实验仪器第27页
        2.2.3 实验装置第27-28页
        2.2.4 分析方法第28页
        2.2.5 粒子电极的表征方法第28-29页
        2.2.6 粒子电极的制备方法第29页
    2.3 结果与讨论第29-35页
        2.3.1 催化元素的选择第29-30页
        2.3.2 粒子电极的表征第30-32页
        2.3.3 粒子电极制备条件对COD_(Cr)去除率的影响第32-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 光电Fenton协同三维电极预处理焦化废水研究第36-46页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-38页
        3.2.1 实验试剂第36页
        3.2.2 实验仪器第36-37页
        3.2.3 溶液的配制第37页
        3.2.4 实验装置第37页
        3.2.5 分析方法第37-38页
        3.2.6 实验方法第38页
    3.3 三维电极协同光电Fenton预处理焦化废水的影响因素第38-43页
        3.3.1 粒子电极投加量对COD_(Cr)去除率的影响第38-39页
        3.3.2 电解电压对COD_(Cr)去除率的影响第39-40页
        3.3.3 电解时间对COD_(Cr)去除率的影响第40-41页
        3.3.4 初始pH对COD_(Cr)去除率的影响第41-42页
        3.3.5 极板间距对COD_(Cr)去除率的影响第42-43页
        3.3.6 光催化剂TiO2投加量对COD_(Cr)去除率的影响第43页
    3.4 焦化废水的可生化性的研究第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 两种光电Fenton法处理焦化废水的比较研究第46-52页
    4.1 前言第46页
    4.2 实验部分第46-48页
        4.2.1 实验试剂第46页
        4.2.2 实验仪器第46-47页
        4.2.3 溶液的配制第47页
        4.2.4 分析方法第47页
        4.2.5 实验方法第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-51页
        4.3.1 电解电压对COD_(Cr)去除率的影响第48-49页
        4.3.2 电解时间对COD_(Cr)去除率的影响第49页
        4.3.3 初始pH值对COD_(Cr)去除率的影响第49-50页
        4.3.4 极板间距对COD_(Cr)去除率的影响第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 结论第52-54页
参考文献第54-60页
致谢第60-62页
在学期间主要科研成果第62页
    一、发表学术论文第62页

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