摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 中国水污染概况 | 第8页 |
1.2 高级氧化技术 | 第8-11页 |
1.2.1 Fenton氧化技术 | 第9页 |
1.2.2 臭氧氧化技术 | 第9页 |
1.2.3 光催化氧化技术 | 第9-10页 |
1.2.4 活化过硫酸盐技术 硫酸根自由基 | 第10页 |
1.2.5 过渡金属/亚硫酸盐体系 | 第10-11页 |
1.3 研究内容 | 第11页 |
1.4 研究技术路线 | 第11-12页 |
第2章 Fe(Ⅱ)/SO_3~(2-)体系高级氧化处理亚甲基蓝废水的研究 | 第12-20页 |
引言 | 第12页 |
2.1 实验部分 | 第12-14页 |
2.1.1 实验药品 | 第12-13页 |
2.1.2 实验仪器 | 第13页 |
2.1.3 实验方法 | 第13-14页 |
2.1.4 分析方法 | 第14页 |
2.2 结果与讨论 | 第14-19页 |
2.2.1 标准曲线 | 第14页 |
2.2.2 不同体系组分对亚甲基蓝降解的影响 | 第14-15页 |
2.2.3 不同pH对亚甲基蓝降解的影响 | 第15-16页 |
2.2.4 不同亚硫酸钠浓度对亚甲基蓝降解的影响 | 第16页 |
2.2.5 不同温度对亚甲基蓝降解的影响 | 第16-17页 |
2.2.6 不同金属离子对亚甲基蓝降解的影响 | 第17-18页 |
2.2.7 Fe(Ⅱ)/SO_3~(2-)降解亚甲基蓝机理研究 | 第18-19页 |
2.3 小结 | 第19-20页 |
第3章 Cr(Ⅳ)/SO_3~(2-)体系高级氧化处理苯酚废水的研究 | 第20-32页 |
引言 | 第20-21页 |
3.1 实验部分 | 第21-22页 |
3.1.1 实验药品 | 第21页 |
3.1.2 实验仪器 | 第21页 |
3.1.3 实验方法 | 第21-22页 |
3.1.4 分析方法 | 第22页 |
3.2 结果与讨论 | 第22-31页 |
3.2.1 不同体系组分对六价铬及苯酚降解的影响 | 第22-24页 |
3.2.2 不同初始pH对六价铬及苯酚降解的影响 | 第24-26页 |
3.2.3 不同Cr~(6+)/SO_3~(2-)浓度比对六价铬及苯酚降解的影响 | 第26-28页 |
3.2.4 不同金属离子对六价铬及苯酚降解的影响 | 第28-29页 |
3.2.5 氧气对体系中苯酚降解的影响 | 第29-30页 |
3.2.6 机理的初步研究 | 第30-31页 |
3.3 小结 | 第31-32页 |
第4章 结论 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-37页 |
作者简介及在学期间取得的科研成果 | 第37-38页 |
致谢 | 第38页 |