摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 活性偶氮染料处理方法 | 第15-26页 |
1.2.1 物理法 | 第15-16页 |
1.2.2 生物法 | 第16-17页 |
1.2.3 化学法 | 第17-24页 |
1.2.3.1 光催化技术 | 第17-18页 |
1.2.3.2 类Fenton技术 | 第18-20页 |
1.2.3.3 臭氧氧化技术 | 第20-21页 |
1.2.3.4 微波降解技术 | 第21-24页 |
1.2.4 联用技术的发展 | 第24-26页 |
1.2.4.1 类Fenton/UV | 第24页 |
1.2.4.2 Fenton/O_3 | 第24-25页 |
1.2.4.3 Fenton/MW | 第25-26页 |
1.2.4.4 O_3/MW/类Fenton | 第26页 |
1.4 本文研究意义和内容 | 第26-29页 |
1.4.1 研究意义 | 第26页 |
1.4.2 研究内容 | 第26-28页 |
1.4.3 技术路线 | 第28-29页 |
第二章 活性炭负载铁酸铜的筛选、制备与表征 | 第29-39页 |
2.1 实验部分 | 第29-31页 |
2.1.1 主要试剂和仪器 | 第29-30页 |
2.1.2 活性碳的筛选及催化剂制备 | 第30页 |
2.1.3 CuFe_2O_4/GAC的表征 | 第30-31页 |
2.2 结果分析 | 第31-37页 |
2.2.1 活性碳筛选 | 第31-32页 |
2.2.2 CuFe_2O_4/GAC表征结果分析 | 第32-37页 |
2.2.2.1 XRD分析 | 第32-33页 |
2.2.2.2 SEM分析 | 第33-34页 |
2.2.2.3 Zeta电位分析 | 第34-35页 |
2.2.2.4 FTIR分析 | 第35-36页 |
2.2.2.5 XPS分析 | 第36-37页 |
2.3 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 反应装置设计与操作 | 第39-47页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 装置设计 | 第40-43页 |
3.3 臭氧-微波诱导类Fenton反应装置的操作步骤 | 第43-45页 |
3.4 仪器说明 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 臭氧-微波诱导类Fenton技术降解染料废水 | 第47-71页 |
4.1 实验部分 | 第47-49页 |
4.1.1 主要试剂和仪器 | 第47-48页 |
4.1.2 实验步骤 | 第48-49页 |
4.2 实验结果分析 | 第49-67页 |
4.2.1 标准曲线绘制 | 第49-50页 |
4.2.2 O_3及微波诱导类Fenton (MIFL)技术对活性棕废水的降解 | 第50-51页 |
4.2.3 O3/MIFL耦合降解活性棕废水 | 第51-53页 |
4.2.4 运行参数优化 | 第53-57页 |
4.2.4.1 催化剂投加量 | 第53-54页 |
4.2.4.2 微波辐射功率 | 第54-55页 |
4.2.4.3 H_2O_2浓度 | 第55-56页 |
4.2.4.4 初始溶液pH值 | 第56-57页 |
4.2.5 O_3/MIFL耦合降解过程中的生化指标分析 | 第57-58页 |
4.2.6 O_3/MIFL耦合降解过程中的染料毒性评价 | 第58-60页 |
4.2.7 催化剂稳定性研究 | 第60-64页 |
4.2.8 O_3/MIFL耦合降解实际废水的研究 | 第64-65页 |
4.2.9 O_3/MIFL耦合降解技术的作用机制 | 第65-67页 |
4.2.9.1 活性物种鉴定 | 第65-66页 |
4.2.9.2 O_3/MIFL耦合降解废水的作用机理 | 第66-67页 |
4.3 环境、经济、社会效益分析 | 第67-69页 |
4.3.1 环境效益分析 | 第67-68页 |
4.3.2 经济效益分析 | 第68-69页 |
4.3.3 社会效益 | 第69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
攻读硕士期间的学术成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |