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大气压辉光放电降解染料废水的动力学过程探究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 染料废水主要处理方法第12-14页
        1.2.1 传统处理方法第12页
        1.2.2 高级氧化技术处理方法第12-14页
    1.3 低温等离子体技术第14-16页
        1.3.1 低温等离子体降解染料废水的机理第14-15页
        1.3.2 气体放电等离子体处理废水的研究现状第15页
        1.3.3 大气压辉光放电在染料废水处理中的应用第15-16页
    1.4 量子化学计算方法第16-17页
    1.5 本文主要工作第17-19页
第二章 大气压辉光放电降解番红花红T模拟废水的光谱研究第19-29页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验仪器及装置第19-20页
        2.2.1 实验装置第19-20页
        2.2.2 实验仪器和试剂第20页
    2.3 分析方法第20-22页
        2.3.1 发射光谱法用于活性粒子诊断的原理第20-21页
        2.3.2 等离子体物理参数诊断第21-22页
    2.4 实验结果与讨论第22-28页
        2.4.1 放电通道的发射光谱第22页
        2.4.2 N_2发射光谱图及其解析第22-24页
        2.4.3 ·OH自由基和O_2的特征光谱与解析第24-25页
        2.4.4 放电通道三个不同位置发射光谱的演化第25页
        2.4.5 放电等离子体电子温度和密度的测量第25-26页
        2.4.6 番红花红T的降解效果第26-27页
        2.4.7 活性粒子的产生和降解因素分析第27-28页
    2.5 小结第28-29页
第三章 辉光放电等离子体降解染料孔雀石绿的研究第29-47页
    3.1 前言第29-30页
    3.2 实验试剂和仪器第30页
    3.3 检测方法第30-32页
        3.3.1 孔雀石绿溶液浓度的测量第30-31页
        3.3.2 孔雀石绿红外和拉曼光谱的测量第31-32页
        3.3.3 孔雀石绿振动光谱的计算第32页
    3.4 实验结果与讨论第32-45页
        3.4.1 放电电压对降解率的影响第32-33页
        3.4.2 初始浓度对降解率的影响第33-34页
        3.4.3 初始PH值对降解率的影响第34-35页
        3.4.4 无机阳离子对降解率的影响第35-37页
        3.4.5 无机阴离子对降解率的影响第37-38页
        3.4.6 降解的动力学特征第38-39页
        3.4.7 孔雀石绿振动光谱解析第39-42页
        3.4.8 孔雀石绿的降解机理探究第42-45页
    3.5 结论第45-47页
第四章 辉光放电及协同Fenton反应降解橙黄Ⅱ的研究第47-61页
    4.1 前言第47-48页
    4.2 实验试剂和仪器第48页
    4.3 检测方法第48-49页
        4.3.1 橙黄Ⅱ浓度及其标准曲线测定第48页
        4.3.2 橙黄Ⅱ振动光谱的测量与计算第48-49页
    4.4 实验结果与讨论第49-60页
        4.4.1 辉光放电降解橙黄Ⅱ的影响因素第49-53页
        4.4.2 辉光放电协同Fenton反应降解橙黄Ⅱ的研究第53-56页
        4.4.3 橙黄Ⅱ振动光谱解析第56-58页
        4.4.4 橙黄Ⅱ降解过程探究第58-60页
    4.5 小结第60-61页
第五章 总结及后续工作第61-63页
    5.1 总结第61-62页
    5.2 后续工作第62-63页
参考文献第63-69页
致谢第69-70页
攻读博士/硕士学位期间取得的科研成果第70页

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