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超声波内环流气升式反应器在含酚废水处理中的应用研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-9页
第一章 文献综述第9-22页
 1.1 气升式反应器的基本原理和特点第9-17页
  1.1.1 气升式反应器性能的主要影响因素第10-12页
   1.1.1.1 物料性质第10-11页
   1.1.1.2 操作气速第11-12页
  1.1.2 气升式反应器结构第12-13页
   1.1.2.1 高径比第12页
   1.1.2.2 气体分布器第12-13页
   1.1.2.3 导流筒与反应器直径比第13页
  1.1.3 气升式反应器的应用进展第13-16页
   1.1.3.1 气升式反应器在生物化工中的应用第13-14页
   1.1.3.2 气升式反应器在工业废水处理中的应用第14-16页
  1.1.4 高能气升式反应器的应用第16-17页
   1.1.4.1 光气升式反应器第16页
   1.1.4.2 磁性气升式反应器第16-17页
   1.1.4.3 超声气升式反应器第17页
 1.2 超声波在废水处理中的应用第17-19页
 1.3 含酚废水的处理方法第19-20页
 1.4 本课题的研究内容第20-22页
第二章 声化学简介第22-29页
 2.1 超声空化作用和超声空化阈值第22-24页
  2.1.1 超声空化作用第22-23页
  2.1.2 超声空化阈值第23-24页
 2.2 超声波与媒质作用的机理第24页
  2.2.1 热机制第24页
  2.2.2 非热机制第24页
 2.3 超声波空化机理第24-25页
 2.4 超声降解水中有机污染物效果的影响因素第25-29页
  2.4.1 超声频率的影响第25-26页
  2.4.2 声功率和声强的影响第26-27页
  2.4.3 溶液温度的影响第27页
  2.4.4 溶液中溶解气体的影响第27页
  2.4.5 有机物物理化学性质的影响第27-29页
第三章 实验部分第29-37页
 3.1 实验装置第29-30页
 3.2 实验仪器与试剂第30-31页
  3.2.1 实验仪器第30-31页
  3.2.2 实验试剂第31页
 3.3 实验过程第31页
  3.3.1 玻璃容器中的实验过程第31页
  3.3.2 超声波内环流气升式反应器实验过程第31页
 3.4 主要参数的测量第31-37页
  3.4.1 苯酚浓度的测定第31-34页
  3.4.2 苯酚降解液的液相色谱图第34-35页
  3.4.3 化学耗氧量的测定第35-37页
第四章 实验结果分析与讨论第37-58页
 4.1 玻璃容器中超声对苯酚的降解效果第37-38页
 4.2 玻璃容器中超声-过氧化氢组合对苯酚降解的影响第38-42页
  4.2.1 过氧化氢含量对苯酚降解的影响第38-39页
  4.2.2 US-H2O2组合对不同初始浓度苯酚的降解效果第39-41页
  4.2.3 不同种类的溶解气体对US-H_2O_2组合降解苯酚的影响第41-42页
 4.3 气升式反应器中US-H_2O_2对苯酚的降解效果第42-45页
  4.3.1 反应器中气体与超声对苯酚降解的协同效应第42-43页
  4.3.2 不同种类气体对苯酚降解的影响第43页
  4.3.3 气体流量对苯酚降解效果的影响第43-45页
 4.4 超声-过氧化氢-催化剂对苯酚降解的影响第45-58页
  4.4.1 氧化铜、三氧化二镍、二氧化锰对苯酚降解的影响第46页
  4.4.2 玻璃容器中氧化铜对苯酚降解的影响第46-51页
  4.4.3 反应器中氧化铜对苯酚降解的影响第51-53页
   4.4.3.1 US-CuO-H_2O_2降解苯酚的协同作用第51页
   4.4.3.2 气体流量对苯酚降解的影响第51-52页
   4.4.3.3 不同苯酚初始浓度下的降解效果第52-53页
  4.4.4 苯酚降解液的部分液相色谱图第53-57页
  4.4.5 苯酚降解机理探讨第57-58页
第五章 结论与建议第58-60页
 5.1 结论第58-59页
 5.2 建议第59-60页
参考文献第60-66页
致谢第66页

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