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直流和脉冲三维电极降解MDEA废水的影响研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-21页
    1.1 MDEA废水的来源与危害第8-9页
    1.2 MDEA废水处理技术第9-11页
        1.2.1 强化生物处理技术第9-10页
        1.2.2 高级氧化技术第10-11页
    1.3 三维电极水处理技术第11-19页
        1.3.1 三维电极电源系统第12-13页
        1.3.2 三维电极反应体系第13-16页
        1.3.3 三维电极的作用机理第16-18页
        1.3.4 三维电极技术在水处理中的应用第18-19页
        1.3.5 三维电极水处理技术存在的主要问题第19页
    1.4 研究的目的意义及主要内容第19-21页
        1.4.1 研究目的和意义第19-20页
        1.4.2 研究内容第20-21页
第2章 直流和脉冲方波水中放电特性研究第21-32页
    2.1 实验仪器与试剂第21-22页
        2.1.1 实验仪器第21-22页
        2.1.2 实验试剂第22页
    2.2 水中放电特性测量装置第22-23页
    2.3 电源组成及工作原理第23-24页
    2.4 脉冲方波波形参数第24-25页
    2.5 波形参数对放电特性的影响第25-29页
        2.5.1 不同电压波形下的放电特性第26页
        2.5.2 不同脉冲电压下的放电特性第26-27页
        2.5.3 不同脉冲频率下的放电特性第27-28页
        2.5.4 不同占空比下的放电特性第28-29页
    2.6 脉冲电容对放电特性的影响第29-31页
    2.7 本章小结第31-32页
第3章 直流和脉冲供电对三维电极体系性能的影响第32-43页
    3.1 实验装置与方法第32-33页
        3.1.1 实验装置第32页
        3.1.2 实验方法第32-33页
    3.2 供电方式对活性物质的生成及产率影响第33-38页
        3.2.1 供电方式对羟基自由基的生成及产率影响第33-35页
        3.2.2 供电方式对过氧化氢的生成及产率影响第35-36页
        3.2.3 供电方式对臭氧的生成及产率影响第36-38页
    3.3 供电方式对电极材料钝化腐蚀的影响第38-40页
    3.4 供电方式对阳极催化活性的影响第40-41页
    3.5 供电方式对粒子电流的影响第41页
    3.6 本章小结第41-43页
第4章 直流和脉冲供电对MDEA废水的降解影响第43-61页
    4.1 实验方法与分析方法第43-44页
        4.1.1 实验方法第43页
        4.1.2 分析方法第43-44页
    4.2 三维电极降解MDEA废水的波形参数优化第44-48页
        4.2.1 电压波形对MDEA废水降解效果影响第44-45页
        4.2.2 电流密度对MDEA废水降解效果影响第45-46页
        4.2.3 脉冲频率对MDEA废水降解效果影响第46-47页
        4.2.4 占空比对MDEA废水降解效果影响第47-48页
    4.3 波形参数对体系能耗的影响第48-53页
        4.3.1 电压波形对体系能耗的影响第49-50页
        4.3.2 电流密度对体系能耗的影响第50-51页
        4.3.3 脉冲频率对体系能耗的影响第51-52页
        4.3.4 占空比对体系能耗的影响第52-53页
    4.4 MDEA降解历程测定及过程分析第53-56页
        4.4.1 红外光谱分析第53-54页
        4.4.2 GC-MS分析第54-56页
    4.5 MDEA降解动力学研究第56-59页
        4.5.1 动力学方程确定第57-58页
        4.5.2 动力学方程检验第58-59页
    4.6 本章小结第59-61页
第5章 结论与建议第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 建议第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第70页

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