摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 兰炭废水的来源及危害 | 第12-17页 |
1.2.1 兰炭废水产生的概况 | 第12-14页 |
1.2.2 兰炭废水的组成 | 第14-15页 |
1.2.3 兰炭废水的水质特性 | 第15-16页 |
1.2.4 兰炭废水的危害 | 第16-17页 |
1.3 兰炭废水与焦化废水的比较 | 第17页 |
1.4 焦化废水的处理方法 | 第17-21页 |
1.4.1 生化法 | 第18-19页 |
1.4.2 新型高级氧化法 | 第19-21页 |
1.5 催化湿式氧化技术 | 第21-25页 |
1.5.1 催化湿式氧化技术的产生 | 第21-22页 |
1.5.2 催化湿式氧化技术的特点 | 第22-23页 |
1.5.3 催化湿式氧化技术催化剂的研究 | 第23-25页 |
1.6 催化湿式过氧化氢氧化技术 | 第25-27页 |
1.6.1 催化湿式过氧化氢氧化技术特点 | 第25页 |
1.6.2 催化湿式过氧化氢氧化技术反应机理 | 第25-26页 |
1.6.3 催化湿式过氧化氢氧化技术催化剂的研究 | 第26页 |
1.6.4 催化湿式过氧化氢氧化技术的影响因素 | 第26-27页 |
1.7 研究目的和研究内容 | 第27-29页 |
1.7.1 研究目的 | 第27-28页 |
1.7.2 研究内容 | 第28-29页 |
第二章 实验方法与测试方法 | 第29-35页 |
2.1 试剂与仪器 | 第29-30页 |
2.1.1 实验试剂 | 第29页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第29-30页 |
2.2 分析测试方法与试验方法 | 第30-35页 |
2.2.1 化学需氧量COD_(Cr)的测定 | 第30-31页 |
2.2.2 色度的测定 | 第31页 |
2.2.3 苯酚浓度的测定 | 第31-33页 |
2.2.4 正交实验设计 | 第33-35页 |
第三章 催化剂的设计及制备 | 第35-40页 |
3.1 催化剂的制备 | 第35-36页 |
3.1.1 载体的预处理 | 第35页 |
3.1.2 浸渍过程 | 第35-36页 |
3.1.3 干燥过程 | 第36页 |
3.1.4 焙烧过程 | 第36页 |
3.2 催化剂的选择 | 第36-39页 |
3.2.1 载体的选择 | 第36-38页 |
3.2.2 主活性组分的选择 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 催化剂制备条件的优化及其表征 | 第40-48页 |
4.1 浸渍液浓度对催化剂的影响 | 第40-41页 |
4.2 焙烧温度对催化剂的影响 | 第41-42页 |
4.3 焙烧时间对催化剂的影响 | 第42-44页 |
4.4 催化剂的表征 | 第44-46页 |
4.4.1 催化剂电镜及能谱分析 | 第44-46页 |
4.4.2 BET测试结果 | 第46页 |
4.5 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 催化湿式过氧化氢氧化法处理兰炭废水的研究 | 第48-62页 |
5.1 废水的水质 | 第48-49页 |
5.2 催化湿式过氧化氢氧化与湿式氧化的比较 | 第49-50页 |
5.3 正交实验及分析 | 第50-54页 |
5.3.1 去除兰炭废水COD_(Cr)的正交实验结果 | 第51-52页 |
5.3.2 去除兰炭废水色度的正交实验结果 | 第52-54页 |
5.4 单因素优化实验及分析 | 第54-59页 |
5.4.1 催化剂投加量对兰炭废水COD_(Cr)及色度去除率的影响 | 第54-55页 |
5.4.2 H_2O_2投加量对兰炭废水COD_(Cr)及色度去除率的影响 | 第55-56页 |
5.4.3 初始pH值对兰炭废水COD_(Cr)及色度去除率的影响 | 第56-58页 |
5.4.4 反应温度对兰炭废水COD_(Cr)及色度去除率的影响 | 第58-59页 |
5.5 GC-MS分析 | 第59-61页 |
5.6 本章小结 | 第61-62页 |
结论与展望 | 第62-64页 |
结论 | 第62-63页 |
创新点 | 第63页 |
展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |