中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第7-9页 |
第二章 文献综述 | 第9-27页 |
2.1 光催化氧化技术概述 | 第9-10页 |
2.2 光化学基本原理 | 第10-12页 |
2.3 羟基自由基的性质 | 第12-13页 |
2.4 UV-Fenton光催化技术 | 第13-24页 |
2.5 非均相Fenton体系 | 第24-26页 |
2.6 本论文主要研究内容 | 第26-27页 |
第三章 实验装置及分析方法 | 第27-32页 |
3.1 实验装置及工艺流程 | 第27-28页 |
3.2 理论投加量的计算 | 第28页 |
3.3 分析测试方法 | 第28-32页 |
第四章 UV-Fenton处理4BS染料废水 | 第32-41页 |
4.1 废水性质 | 第32-33页 |
4.2 染料废水的UV-Fenton氧化处理 | 第33-38页 |
4.3 UV-Fenton对染料废水可生化性的改善 | 第38-40页 |
本章小结 | 第40-41页 |
第五章 苯酚废水的均相UV-Fenton处理 | 第41-50页 |
5.1 各种反应系统的比较 | 第41-42页 |
5.2 亚铁浓度的影响 | 第42-43页 |
5.3 双氧水浓度的影响 | 第43-44页 |
5.4 初始pH的影响 | 第44-46页 |
5.5 温度的影响 | 第46页 |
5.6 苯酚初始浓度的影响 | 第46-47页 |
5.7 载气的影响 | 第47-48页 |
5.8 类Fenton、UV-类Fenton对苯酚废水的降解 | 第48-49页 |
本章小结 | 第49-50页 |
第六章 非均相UV-Fenton体系处理苯酚废水 | 第50-60页 |
6.1 催化剂载体的选择及催化剂制备 | 第50-52页 |
6.2 分子筛—Fe~(2+)催化剂在催化氧化过程中的业铁脱附实验 | 第52-53页 |
6.3 催化剂对苯酚吸附影响的扣除 | 第53-54页 |
6.4 不同初始亚铁浓度制得的分子筛—Fe~(2+)催化剂性能比较 | 第54-55页 |
6.5 不同载体条件下的催化剂性能评价 | 第55-57页 |
6.6 非均相光催化体系UV-TiO_2对苯酚废水的处理 | 第57页 |
6.7 均相与非均相Fenton体系对苯酚废水的降解比较 | 第57-59页 |
本章小结 | 第59-60页 |
第七章 UV-Fenton氧化反应机理探讨 | 第60-73页 |
7.1 各种氧化体系的UV-VIS光谱 | 第60-62页 |
7.2 UV-H_2O_2体系苯酚废水的UV-VIS光谱变化 | 第62-63页 |
7.3 Fenton及类Fenton体系中苯酚废水的UV光谱变化 | 第63-65页 |
7.4 各氧化体系处理苯酚废水过程中H_2O_2的变化 | 第65-67页 |
7.5 Fe~(2+)在Fenton、类Fenton体系中的变化 | 第67-70页 |
7.6 光子产率 | 第70-71页 |
本章小结 | 第71-73页 |
第八章 苯酚废水UV-Fenton氧化过程的反应动力学 | 第73-77页 |
8.1 模型的建立 | 第73-74页 |
8.2 模型求解和讨论 | 第74-76页 |
本章小结 | 第76-77页 |
第九章 结论及建议 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
致谢 | 第84页 |