摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 我国水体中有机污染物的现状 | 第11-12页 |
1.2 含酚污水的来源及其处理方法 | 第12-19页 |
1.2.1 物化性质 | 第12-13页 |
1.2.2 含酚污水来源及危害 | 第13-15页 |
1.2.3 含酚污水处理技术与进展 | 第15-19页 |
1.3 臭氧氧化技术概述 | 第19-26页 |
1.3.1 臭氧基本性质 | 第19-20页 |
1.3.2 臭氧技术的应用 | 第20-22页 |
1.3.3 金属催化臭氧氧化技术 | 第22-26页 |
1.4 课题研究的意义及主要内容 | 第26-27页 |
第2章 实验材料及方法 | 第27-35页 |
2.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.1.1 实验仪器与试剂 | 第27-28页 |
2.1.2 水样来源 | 第28页 |
2.2 CuO/Al_2O_3催化臭氧氧化含酚污水工艺装置及实验方法 | 第28-29页 |
2.2.1 CuO/Al_2O_3催化臭氧氧化含酚污水工艺装置 | 第28-29页 |
2.2.2 实验方法 | 第29页 |
2.3 催化剂制备方法 | 第29-30页 |
2.4 水样分析方法 | 第30-32页 |
2.4.1 酚浓度测定方法 | 第30-31页 |
2.4.2 COD测定方法 | 第31页 |
2.4.3 TOC测定方法 | 第31-32页 |
2.4.4 氨氮浓度测定方法 | 第32页 |
2.4.5 液相臭氧浓度测定方法 | 第32页 |
2.5 样品的表征 | 第32-33页 |
2.5.1 傅里叶变换红外光谱分析(FTIR) | 第32页 |
2.5.2 X射线衍射分析(XRD) | 第32页 |
2.5.3 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第32页 |
2.5.4 气相吸附比表面积测定(BET) | 第32-33页 |
2.5.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第33页 |
2.6 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 CuO/Al_2O_3催化剂制备及表征 | 第35-53页 |
3.1 催化剂的制备 | 第35-45页 |
3.1.1 浸渍液浓度对催化剂催化活性的影响 | 第35-37页 |
3.1.2 沉淀剂种类对催化剂催化活性的影响 | 第37-38页 |
3.1.3 沉淀剂浓度对催化剂催化活性的影响 | 第38-39页 |
3.1.4 浸渍固液比对催化剂催化活性的影响 | 第39-40页 |
3.1.5 焙烧温度对催化剂催化活性的影响 | 第40-42页 |
3.1.6 催化剂使用寿命研究 | 第42-45页 |
3.2 催化剂的表征及分析 | 第45-51页 |
3.2.1 傅里叶变换红外光谱分析(FTIR) | 第45-46页 |
3.2.2 X射线衍射分析(XRD) | 第46-47页 |
3.2.3 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第47-49页 |
3.2.4 气相吸附比表面积测定(BET) | 第49-50页 |
3.2.5 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第50-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 CuO/Al_2O_3催化臭氧氧化含酚污水条件优化及效果 | 第53-69页 |
4.1 CuO/Al_2O_3催化臭氧氧化含酚污水条件优化 | 第53-57页 |
4.1.1 臭氧流量对含酚污水去除效果的影响 | 第53-54页 |
4.1.2 催化剂投加量对含酚污水去除效果的影响 | 第54-56页 |
4.1.3 初始pH值对含酚污水去除效果的影响 | 第56-57页 |
4.2 污水水质对含酚污水去除效果的影响 | 第57-60页 |
4.2.1 盐度对含酚污水去除效果的影响 | 第57-58页 |
4.2.2 硬度对含酚污水去除效果的影响 | 第58-59页 |
4.2.3 氨氮对含酚污水去除效果的影响 | 第59-60页 |
4.3 不同体系中含酚污水去除效果 | 第60-63页 |
4.3.1 不同氧化体系中酚的去除效果 | 第60-62页 |
4.3.2 两种氧化体系中的TOC去除 | 第62-63页 |
4.4 CuO/Al_2O_3催化臭氧氧化含酚污水的机理 | 第63-66页 |
4.4.1 两种氧化体系的液相臭氧浓度 | 第63-64页 |
4.4.2 自由基抑制剂对催化活性的影响 | 第64-65页 |
4.4.3 氧化反应动力学分析 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |