摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
1.1 染料废水的主要处理方法 | 第17-19页 |
1.1.1 物理处理法 | 第17-18页 |
1.1.2 生物处理法 | 第18页 |
1.1.3 化学处理法 | 第18-19页 |
1.2 三维电极法的发展 | 第19-28页 |
1.2.1 三维电极的分类 | 第19-21页 |
1.2.2 三维电极的反应机理 | 第21-24页 |
1.2.3 电极材料的选择 | 第24-26页 |
1.2.4 三维电极法的影响因素 | 第26-27页 |
1.2.5 三维电极法处理染料废水的研究 | 第27-28页 |
1.3 研究目的与意义 | 第28-29页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第29-31页 |
1.4.1 研究内容 | 第29-30页 |
1.4.2 技术路线 | 第30-31页 |
第二章 三维电极法、二维电极法和吸附法处理AO7模拟染料废水 | 第31-44页 |
2.1 材料与方法 | 第31-35页 |
2.1.1 实验材料 | 第31-32页 |
2.1.2 实验方法 | 第32-33页 |
2.1.3 分析方法 | 第33-35页 |
2.2 三维电极法和二维电极法处理AO7模拟染料废水 | 第35-40页 |
2.2.1 电解质的影响 | 第36-37页 |
2.2.2 电解效果比较 | 第37-39页 |
2.2.3 瞬时电流效率(ICE)的比较 | 第39-40页 |
2.3 三维电极法和吸附法处理AO7模拟染料废水 | 第40-42页 |
2.4 小结 | 第42-44页 |
第三章 填充不同粒子电极的三维电极体系处理AO7模拟染料废 | 第44-54页 |
3.1 材料与方法 | 第44-45页 |
3.1.1 实验材料 | 第44-45页 |
3.1.2 实验方法 | 第45页 |
3.1.3 分析方法 | 第45页 |
3.2 粒子电极表征 | 第45-50页 |
3.2.1 比表面积和孔径测定 | 第45-48页 |
3.2.2 扫描电子显微镜(SEM)及能谱(EDX)分析 | 第48-49页 |
3.2.3 X射线衍射(XRD)分析 | 第49-50页 |
3.3 电解效果对比 | 第50-53页 |
3.4 小结 | 第53-54页 |
第四章 以Ti/Sn-GAC填充的三维电极体系降解AO7模拟染料废水的产物分析 | 第54-75页 |
4.1 材料与方法 | 第54-56页 |
4.1.1 实验材料 | 第54页 |
4.1.2 实验方法 | 第54-55页 |
4.1.3 分析方法 | 第55-56页 |
4.2 实验条件优化 | 第56-59页 |
4.2.1 实验设计 | 第56-57页 |
4.2.2 正交实验分析 | 第57-59页 |
4.3 降解动力学分析 | 第59-62页 |
4.4 降解途径分析 | 第62-71页 |
4.4.1 UV-Vis光谱变化 | 第62-64页 |
4.4.2 GC-MS检测降解产物 | 第64-68页 |
4.4.3 AO7降解途径分析 | 第68-71页 |
4.5 可生化性分析 | 第71-72页 |
4.6 粒子电极Ti/Sn-GAC的变化 | 第72-73页 |
4.7 小结 | 第73-75页 |
第五章 结论与展望 | 第75-77页 |
5.1 结论 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
致谢 | 第85页 |