摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题来源及研究背景 | 第10页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题的研究背景 | 第10页 |
1.2 废水来源及处理现状 | 第10-12页 |
1.2.1 废水的来源 | 第10-11页 |
1.2.2 煤化工废水深度处理现状 | 第11-12页 |
1.3 催化湿式氧化技术研究进展 | 第12-16页 |
1.3.1 催化湿式空气氧化技术研究进展 | 第12-13页 |
1.3.2 催化湿式H_2O_2氧化技术研究进展 | 第13-16页 |
1.3.3 CWAO与CWPO的比较 | 第16页 |
1.4 微波技术研究现状及其在环境中的应用 | 第16-18页 |
1.4.1 微波及其性质 | 第16-17页 |
1.4.2 微波作用原理 | 第17页 |
1.4.3 微波在环境污染治理中的应用 | 第17-18页 |
1.5 微波与催化湿式氧化技术联用的研究 | 第18-19页 |
1.6 本论文的研究内容和技术路线 | 第19-21页 |
1.6.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.6.2 技术路线 | 第20-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-27页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第21-22页 |
2.2 废水的来源与其成分分析 | 第22-23页 |
2.3 目标污染物的选择与模拟废水浓度的确定 | 第23页 |
2.4 实验装置 | 第23-25页 |
2.5 催化剂的制备 | 第25页 |
2.5.1 载体预处理 | 第25页 |
2.5.2 催化剂制备 | 第25页 |
2.6 催化剂的表征 | 第25-26页 |
2.6.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第25页 |
2.6.2 X-射线光电子能谱(XPS) | 第25页 |
2.6.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第25-26页 |
2.6.4 比表面积分析(BET) | 第26页 |
2.7 水样分析方法 | 第26-27页 |
第3章 负载型铜镍氧化物催化剂的制备及表征 | 第27-42页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 负载型铜镍氧化物催化剂的制备 | 第27-35页 |
3.2.1 浸渍液浓度的确定 | 第28-29页 |
3.2.2 第二活性组分的选择 | 第29-30页 |
3.2.3 活性组分配比的选择 | 第30-32页 |
3.2.4 焙烧温度的选择 | 第32-34页 |
3.2.5 焙烧时间的选择 | 第34-35页 |
3.3 负载型铜镍氧化物催化剂的表征 | 第35-41页 |
3.3.1 表面形貌分析 | 第35-37页 |
3.3.2 比表面积分析 | 第37-38页 |
3.3.3 晶体结构分析 | 第38-39页 |
3.3.4 成分分析 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 微波强化催化湿式H_2O_2氧化效能与影响因素 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 不同反应体系的处理效果对比 | 第42-43页 |
4.3 微波强化湿式催化H_2O_2氧化系统影响因素的考察 | 第43-52页 |
4.3.1 微波功率的影响 | 第44-46页 |
4.3.2 反应温度的影响 | 第46-48页 |
4.3.3 H_2O_2投加量的影响 | 第48-50页 |
4.3.4 初始p H值的影响 | 第50-52页 |
4.4 响应曲面优化实验 | 第52-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 微波强化催化湿式H_2O_2氧化深度处理煤化工废水 | 第56-67页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 煤化工废水连续流深度处理因素探究 | 第56-63页 |
5.2.1 水力停留时间的影响 | 第56-59页 |
5.2.2 微波功率的影响 | 第59-61页 |
5.2.3 H_2O_2投加量的影响 | 第61-63页 |
5.3 煤化工废水深度处理前后污染物成分分析 | 第63页 |
5.4 催化剂的稳定性和重复使用 | 第63-66页 |
5.4.1 催化剂的稳定性探究 | 第64-65页 |
5.4.2 催化剂的重复使用 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |