摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
·前言 | 第12-13页 |
·本课题涉及的反应机理 | 第13-20页 |
·超声波降解机理 | 第13-16页 |
·光催化氧化还原机理 | 第16-18页 |
·超声波-光催化降解机理 | 第18-20页 |
·国内外研究的现状 | 第20-26页 |
·超声波降解染料 | 第20-21页 |
·光催化降解染料 | 第21-24页 |
·超声波-光催化降解染料 | 第24-26页 |
·研究内容 | 第26页 |
·本课题的研究目的和意义 | 第26-28页 |
第2章 氧化还原电极电位法测定水中铁离子含量的研究 | 第28-35页 |
·引言 | 第28页 |
·原理与分析方法 | 第28-29页 |
·原理 | 第28页 |
·分析方法 | 第28-29页 |
·实验部分 | 第29-30页 |
·主要试剂与仪器 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第30页 |
·结果与讨论 | 第30-34页 |
·标准工作曲线的理论分析 | 第30-31页 |
·加标回收率的分析 | 第31-32页 |
·不同强酸对水中氧化还原电位的影响 | 第32-33页 |
·其它影响因素对? T 的影响 | 第33-34页 |
·准确度分析 | 第34页 |
·结论 | 第34-35页 |
第3章 超声波对MX-R 降解的影响因素研究 | 第35-53页 |
·引言 | 第35页 |
·实验部分 | 第35-37页 |
·实验装置 | 第35-36页 |
·主要试剂与仪器 | 第36页 |
·实验方法 | 第36页 |
·分析方法 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-51页 |
·动力学模式分析 | 第37-41页 |
·pH 值对超声波降解COD_(Cr) 效果的影响 | 第41-42页 |
·超声波功率对超声波降解COD_(Cr) 效果的影响. | 第42-44页 |
·初始浓度对超声波降解COD_(Cr) 效果的影响. | 第44-45页 |
·离子强度对超声波降解效果的影响 | 第45-51页 |
·小结 | 第51-53页 |
第4章 光催化对MX-R 脱色和降解的影响因素研究 | 第53-68页 |
·引言 | 第53页 |
·实验部分 | 第53-54页 |
·实验装置 | 第53页 |
·主要试剂与仪器 | 第53-54页 |
·实验方法 | 第54页 |
·分析方法 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-67页 |
·动力学模式分析 | 第54-58页 |
·pH 值对光催化降解效果的影响 | 第58-59页 |
·TiO_2投加量对光催化降解效果的影响 | 第59-61页 |
·初始浓度对光催化降解效果的影响 | 第61-63页 |
·Fe~(3+)浓度对光催化降解效果的影响 | 第63-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第5章 超声波-光催化对MX-R 脱色和降解的影响因素研究 | 第68-84页 |
·引言 | 第68页 |
·实验部分 | 第68-69页 |
·实验装置 | 第68-69页 |
·主要试剂与仪器 | 第69页 |
·实验方法 | 第69页 |
·分析方法 | 第69页 |
·结果与讨论 | 第69-83页 |
·动力学模式分析 | 第69-73页 |
·pH 值对超声波-光催化降解效果的影响 | 第73-74页 |
·超声波功率对超声波-光催化降解效果的影响 | 第74-76页 |
·TiO_2投加量对超声波-光催化降解效果的影响 | 第76-78页 |
·初始浓度对超声波-光催化降解效果的影响 | 第78-80页 |
·Fe~(3+))浓度对超声波-光催化降解效果的影响 | 第80-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
第6章 超声波-光催化对MX-R 脱色和降解过程中的协同和促进作用研究 | 第84-91页 |
·引言 | 第84页 |
·三种高级氧化技术对MX-R 降解效果的比较 | 第84-85页 |
·超声波-光催化降解MX-R 过程中的协同作用分析 | 第85-89页 |
·超声波对光催化降解MX-R 的协同作用 | 第85-87页 |
·超声波对光催化降解含Fe~(3+)的MX-R 溶液的协同作用 | 第87-89页 |
·小结 | 第89-91页 |
第7章 结论 | 第91-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |