前言 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 概述 | 第12-26页 |
·水污染现状及危害 | 第12-13页 |
·水污染现状 | 第12页 |
·水污染危害 | 第12-13页 |
·废水处理技术 | 第13-14页 |
·传统废水处理技术 | 第13页 |
·高级氧化技术(AOPs) | 第13-14页 |
·非均相催化臭氧化技术 | 第14-20页 |
·臭氧的性质及反应机理 | 第14-17页 |
·催化剂的特性及反应机理 | 第17-20页 |
·紫外光、超声波协同催化臭氧化 | 第20-21页 |
·紫外光(UV)特性及光催化机理 | 第20页 |
·超声波(US)特性及超声空化机理 | 第20-21页 |
·国内外研究现状 | 第21-24页 |
·国内研究现状 | 第21-22页 |
·国外研究现状 | 第22-24页 |
·目前存在的问题 | 第24页 |
·研究内容、目标及技术路线 | 第24-26页 |
·研究内容 | 第24-25页 |
·研究目标 | 第25页 |
·研究技术路线 | 第25-26页 |
第2章 实验材料和方法 | 第26-38页 |
·实验材料 | 第26-27页 |
·实验药品 | 第26页 |
·实验仪器 | 第26-27页 |
·非均相反应催化剂来源 | 第27页 |
·目标污染物的选择 | 第27-28页 |
·催化剂的特性表征方法 | 第28-30页 |
·扫描式电子显微镜(SEM)及能量散布光谱仪(EDS) | 第28页 |
·微波消化系统(MW)及感应耦合电浆光谱仪(ICP) | 第28页 |
·X-ray粉末绕射仪(XRD) | 第28页 |
·比表面积分析仪(BET) | 第28-29页 |
·衰减全反射傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR) | 第29页 |
·表面零电荷点(pH_(pzc) | 第29-30页 |
·催化剂的金属析出实验 | 第30页 |
·实验方法 | 第30页 |
·体系中析出铁离子的测定 | 第30页 |
·水中溶解臭氧的分解反应 | 第30-31页 |
·实验方法 | 第30-31页 |
·水中溶解臭氧浓度分析 | 第31页 |
·非均相催化臭氧化反应 | 第31-35页 |
·实验方法及设计 | 第31-32页 |
·臭氧的产生及气相浓度分析 | 第32-33页 |
·体系中草酸浓度分析 | 第33页 |
·体系中总有机碳(TOC)浓度分析 | 第33页 |
·实验参数的改变 | 第33-35页 |
·催化剂重复使用性能测试 | 第35页 |
·UV协同催化效果测试 | 第35-36页 |
·US协同催化效果测试 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第3章 实验结果与讨论 | 第38-68页 |
·催化剂的特性分析 | 第38-44页 |
·晶相结构、成分 | 第38-42页 |
·比表面积及表面零电荷点 | 第42页 |
·催化剂的金属析出特性 | 第42-44页 |
·水中溶解臭氧的分解反应 | 第44-45页 |
·非均相催化臭氧化反应 | 第45-59页 |
·催化剂对草酸的吸附 | 第45页 |
·草酸与单纯臭氧的反应 | 第45-47页 |
·氢氧自由基抑制剂的添加 | 第47-49页 |
·催化剂添加剂量的影响 | 第49-50页 |
·进流臭氧浓度的影响 | 第50-52页 |
·催化剂不同粒径的影响 | 第52-53页 |
·溶液pH的影响 | 第53-55页 |
·两种催化剂效果比较 | 第55-57页 |
·草酸的矿化程度 | 第57-59页 |
·催化剂重复使用性能测试 | 第59-62页 |
·UV协同催化降解草酸的测试 | 第62-63页 |
·US协同催化降解草酸的测试 | 第63-65页 |
·本章小节 | 第65-68页 |
第4章 非均相催化臭氧化反应动力学模式的探讨 | 第68-74页 |
·常用反应速率方程 | 第68页 |
·水中溶解臭氧分解反应 | 第68-70页 |
·R_(CT)值计算与催化剂吸附作用(R_Ⅱ) | 第70-71页 |
·非均相催化臭氧化降解草酸反应 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第5章 结论与建议 | 第74-76页 |
·结论 | 第74-75页 |
·建议 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
作者简介 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |