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基于光伏—光催化混合水处理系统的实验研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第9-22页
    1.1 能源与环境现状第9-11页
        1.1.1 能源危机第9-10页
        1.1.2 水环境污染第10页
        1.1.3 有机物污染第10-11页
    1.2 污水处理技术第11-12页
        1.2.1 常规水处理技术第11-12页
        1.2.2 光催化氧化技术的起源与应用第12页
    1.3 光催化氧化技术介绍第12-16页
        1.3.1 光催化氧化技术原理第12-13页
        1.3.2 光催化氧化技术的研究现状第13-14页
        1.3.3 光催化反应动力学研究第14-15页
        1.3.4 混合光催化反应器第15-16页
    1.4 光伏发电技术第16-19页
        1.4.1 太阳能电池第16-17页
        1.4.2 温度对太阳能电池的影响第17页
        1.4.3 太阳能电池的液浸冷却技术第17-19页
    1.5 光谱分割技术第19-20页
        1.5.1 太阳光谱第19页
        1.5.2 光谱分割利用技术第19-20页
    1.6 论文工作提出第20-22页
第二章 系统建立与理论光谱分析第22-32页
    2.1 系统结构示意图与工作原理第22-25页
        2.1.1 系统结构第22-23页
        2.1.2 光谱分波段利用的可行性第23-24页
        2.1.3 太阳能水处理系统工作原理第24-25页
    2.2 理论透射光谱分析第25-27页
        2.2.1 SOLWAT 系统结构分析第25页
        2.2.2 透射光谱理论分析第25-26页
        2.2.3 系统模拟样品池第26-27页
    2.3 透射光谱检测第27-30页
        2.3.1 光谱透过率的测试第27-28页
        2.3.2 模拟废液的光谱透过率分析第28-29页
        2.3.3 光谱透过率对系统电性能的影响第29-30页
        2.3.4 结果与讨论第30页
    2.4 本章小结第30-32页
第三章 数据采集系统建立与户外实验第32-44页
    3.1 数据采集系统第32-35页
        3.1.1 气象站第32-33页
        3.1.2 数据采集系统第33-35页
    3.2 系统户外实验第35-43页
        3.2.1 实验材料第35-36页
        3.2.2 实验方案第36-37页
        3.2.3 系统自运转实验第37-40页
        3.2.4 系统耦合性能第40-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第四章 系统光催化性能与电性能研究第44-62页
    4.1 光催化反应器的降解直观效果第44-45页
    4.2 系统光催化性能研究第45-54页
        4.2.1 模拟污染物的降解速率研究第45-48页
        4.2.2 模拟污染物的降解反应动力学研究第48-51页
        4.2.3 模拟污染物的矿化速率研究第51-54页
    4.3 系统电学性能研究第54-60页
        4.3.1 系统输出短路电流检测第54-57页
        4.3.2 系统最大输出功率检测第57-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 结论与展望第62-65页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-65页
参考文献第65-72页
发表论文和参加科研情况说明第72-73页
主要符号说明第73-75页
致谢第75页

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