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微波强化催化湿式H2O2氧化深度处理煤化工废水

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

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