摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
·课题背景 | 第13-14页 |
·常见的废水处理方法 | 第14-15页 |
·制药废水处理技术现状 | 第15-18页 |
·制药废水的特点 | 第15页 |
·制药废水处理技术现状 | 第15-18页 |
·水处理臭氧氧化技术概述 | 第18-30页 |
·臭氧的特性 | 第18页 |
·臭氧的分解机理 | 第18-22页 |
·臭氧氧化有机物的机理 | 第22-24页 |
·臭氧氧化的影响因素 | 第24-25页 |
·臭氧/活性炭联用技术 | 第25-26页 |
·活性炭改性 | 第26页 |
·臭氧氧化动力学 | 第26-28页 |
·臭氧氧化动力学模型 | 第28-30页 |
·课题研究内容及意义 | 第30-33页 |
·研究目的 | 第30-31页 |
·研究内容 | 第31-32页 |
·技术路线 | 第32页 |
·课题创新之处 | 第32-33页 |
第二章 实验装置及实验分析方法 | 第33-37页 |
·实验材料和装置 | 第33-34页 |
·实验材料 | 第33页 |
·实验装置 | 第33-34页 |
·实验流程 | 第34页 |
·分析测试方法 | 第34-37页 |
·对甲基苯磺酸的测定 | 第34页 |
·中间产物的测定 | 第34页 |
·COD_(Cr)的测定 | 第34-35页 |
·TOC的测定 | 第35页 |
·BOD_5的测定 | 第35页 |
·臭氧浓度的测定 | 第35-36页 |
·小分子酸的测定 | 第36页 |
·材料的表征 | 第36-37页 |
第三章 臭氧氧化对甲基苯磺酸的动力学模型研究 | 第37-49页 |
·工艺参数考察 | 第37-42页 |
·pH的影响 | 第37-39页 |
·初始浓度的影响 | 第39-41页 |
·臭氧投加量的影响 | 第41-42页 |
·降解机制 | 第42-48页 |
·中间产物的变化情况 | 第42-44页 |
·动力学模型的定量分析 | 第44-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 臭氧/活性炭降解对甲基苯磺酸及其降解机理 | 第49-66页 |
·工艺参数考察 | 第49-53页 |
·pH的影响 | 第49-50页 |
·初始浓度的影响 | 第50-51页 |
·臭氧投加量的影响 | 第51-52页 |
·活性炭投加量的影响 | 第52-53页 |
·臭氧/活性炭体系中污染物的降解机理 | 第53-65页 |
·臭氧活性炭体系中的协同效应 | 第53-55页 |
·动力学模型 | 第55-58页 |
·降解机制 | 第58-63页 |
·活性炭特性分析 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第五章 非均相催化臭氧处理高浓度制药废水的研究 | 第66-84页 |
·协同效应 | 第66-68页 |
·工艺参数考察 | 第68-72页 |
·pH的影响 | 第68-69页 |
·臭氧投加量的影响 | 第69-71页 |
·活性炭投加量的影响 | 第71-72页 |
·降解机制 | 第72-82页 |
·吸附性差异 | 第72-73页 |
·红外光谱分析 | 第73-74页 |
·矿化效果 | 第74-77页 |
·活性炭的重复使用 | 第77-78页 |
·表面形貌 | 第78-79页 |
·动力学模型 | 第79-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第六章 臭氧-金属负载改性活性炭强化处理对甲基苯磺酸 | 第84-99页 |
·催化剂制备 | 第84页 |
·工艺参数优化 | 第84-88页 |
·不同活性成分的影响 | 第84-86页 |
·负载量的影响 | 第86-88页 |
·工艺参数考察 | 第88-92页 |
·pH的影响 | 第88-90页 |
·初始浓度的影响 | 第90-91页 |
·臭氧投加量的影响 | 第91页 |
·催化剂的重复使用 | 第91-92页 |
·降解机理 | 第92-97页 |
·含氧官能团分析 | 第92-93页 |
·等电点分析 | 第93-94页 |
·吸附性分析 | 第94-96页 |
·BET | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第七章 结论和建议 | 第99-101页 |
·结论 | 第99-100页 |
·建议 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第119页 |