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介质阻挡放电与催化联合处理直接桃红染料废水的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 染料废水第12-14页
    1.3 染料废水处理方法第14-18页
        1.3.1 物理法第14-16页
        1.3.2 化学法第16-17页
        1.3.3 生物法第17-18页
    1.4 等离子体技术第18-24页
        1.4.1 微波放电第19-20页
        1.4.2 辉光放电第20页
        1.4.3 高压脉冲放电第20-21页
        1.4.4 电晕放电第21页
        1.4.5 介质阻挡放电第21-24页
    1.5 等离子体与催化剂联合使用第24页
    1.6 课题的研究意义及内容第24-26页
        1.6.1 研究意义第24-25页
        1.6.2 研究内容第25-26页
第2章 实验材料与方法第26-33页
    2.1 实验仪器及设备第26页
    2.2 实验试剂第26-28页
    2.3 反应装置第28-29页
    2.4 测试方法第29-33页
        2.4.1 直接桃红12B的最大吸收波长测定第29页
        2.4.2 直接桃红12B的标准曲线第29-30页
        2.4.3 直接桃红12B降解率计算第30-31页
        2.4.4 直接桃红12B溶液pH值测定第31页
        2.4.5 直接桃红12B溶液电导率测定第31页
        2.4.6 直接桃红12B溶液化学需氧量测定第31-32页
        2.4.7 直接桃红12B溶液化学需氧量测定第32页
        2.4.8 发射光谱测定第32页
        2.4.9 XRD测定第32-33页
第3章 介质阻挡放电降解直接桃红12B第33-44页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验材料和设备第33页
    3.3 实验方法第33页
    3.4 实验结果与讨论第33-38页
        3.4.1 放电电压对直接桃红12B降解率的影响第33-34页
        3.4.2 进气量对直接桃红12B降解率的影响第34-35页
        3.4.3 染料初始浓度对直接桃红12B降解率的影响第35-37页
        3.4.4 溶液初始电导率对直接桃红12B降解率的影响第37页
        3.4.5 溶液初始pH对直接桃红12B降解率的影响第37-38页
    3.5 COD去除分析第38-39页
    3.6 能耗分析第39-40页
    3.7 发射光谱分析第40-42页
    3.8 本章小结第42-44页
第4章 介质阻挡放电与催化联合降解直接桃红12B第44-53页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验材料和设备第44页
    4.3 实验方法第44页
    4.4 实验结果与讨论第44-49页
        4.4.1 不同活性炭添加量对直接桃红12B降解率的影响第44-46页
        4.4.2 不同Ag负载量对直接桃红12B降解率的影响第46页
        4.4.3 不同锰负载量对直接桃红12B降解率的影响第46-49页
        4.4.4 不同催化剂对直接桃红12B降解率的影响第49页
    4.5 COD去除分析第49-50页
    4.6 能耗分析第50-51页
    4.7 本章小结第51-53页
结论第53-55页
参考文献第55-61页
致谢第61-62页
作者简介第62页

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