摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 研究背景 | 第13页 |
1.2 国内外研究水平及现状 | 第13-16页 |
1.2.1 亮蓝的结构及性质 | 第13-14页 |
1.2.2 亮蓝的污染现状 | 第14页 |
1.2.3 亮蓝的降解方法 | 第14-16页 |
1.3 TiO_2光催化技术 | 第16-20页 |
1.3.1 TiO_2结构 | 第16页 |
1.3.2 TiO_2光催化技术 | 第16-17页 |
1.3.3 提高TiO_2光催化效率的方法 | 第17-18页 |
1.3.4 TiO_2在环境中的应用 | 第18-20页 |
1.4 微波氧化技术 | 第20-22页 |
1.4.1 微波催化反应原理 | 第20页 |
1.4.2 微波湿式氧化在水处理中的应用 | 第20-22页 |
1.5 研究的内容、目的及意义 | 第22-24页 |
1.5.1 研究的内容 | 第22页 |
1.5.2 课题的目的及意义 | 第22-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-29页 |
2.1 实验化学试剂 | 第24-25页 |
2.2 实验仪器 | 第25页 |
2.3 分析方法 | 第25-27页 |
2.3.1 亮蓝的标准曲线的绘制 | 第25-26页 |
2.3.2 降解率 | 第26页 |
2.3.3 Fe~(2+)的检测 | 第26-27页 |
2.4 技术路线图 | 第27-29页 |
第3章 TiO_2光催化降解亮蓝的研究 | 第29-52页 |
3.1 UV光解亮蓝反应 | 第29-31页 |
3.1.1 UV光解亮蓝 | 第29-30页 |
3.1.2 H_2O_2对UV光解亮蓝的影响 | 第30-31页 |
3.2 UV/TiO_2降解亮蓝反应 | 第31-41页 |
3.2.1 催化剂用量对UV/TiO_2降解亮蓝光催化效率的影响 | 第31-32页 |
3.2.2 初始浓度对UV/TiO_2降解亮蓝光催化效率的影响 | 第32-34页 |
3.2.3 初始pH对UV/TiO_2降解亮蓝光催化效率的影响 | 第34-35页 |
3.2.4 外加牺牲剂UV/TiO_2降解亮蓝光催化效率的影响 | 第35-39页 |
3.2.5 反应过程中溶液的pH值变化 | 第39页 |
3.2.6 反应过程中Fe~(3+)浓度的变化 | 第39-41页 |
3.3 TiO_2光催化降解亮蓝的反应动力学 | 第41-51页 |
3.3.1 反应动力学方程 | 第41-42页 |
3.3.2 反应速率常数的计算 | 第42-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 微波辅助UV/TiO_2降解亮蓝 | 第52-64页 |
4.1 MW/UV降解亮蓝 | 第52-54页 |
4.1.1 MW降解亮蓝 | 第52-53页 |
4.1.2 MW/UV联合H_2O_2降解亮蓝 | 第53-54页 |
4.2 MW/ UV/ TiO_2降解亮蓝反应 | 第54-62页 |
4.2.1 催化剂用量对MW/UV/TiO_2降解亮蓝效率的影响 | 第54-56页 |
4.2.2 初始浓度对MW/UV/TiO_2降解亮蓝的效率的影响 | 第56-57页 |
4.2.3 pH值对MW/UV/TiO_2降解亮蓝的效率的影响 | 第57-59页 |
4.2.4 外加牺牲剂对MW/UV/TiO_2降解亮蓝的影响 | 第59-62页 |
4.3 UV/TiO_2与MW/UV/TiO_2降解亮蓝的比较 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 MW/UV/TiO_2降解亮蓝反应动力学研究 | 第64-79页 |
5.1 MW/ UV/TiO_2降解亮蓝反应动力学原理 | 第64页 |
5.2 MW/ UV/TiO_2降解亮蓝反应动力学的建立 | 第64-69页 |
5.2.1 零级反应动力学 | 第65-66页 |
5.2.2 一级反应动力学 | 第66-67页 |
5.2.3 二级反应动力学 | 第67-69页 |
5.3 反应速率常数的计算 | 第69-78页 |
5.3.1 亮蓝初始浓度对反应速率常数的的影响 | 第70-71页 |
5.3.2 催化剂投加量反应速率常数的影响 | 第71-74页 |
5.3.3 溶液初始pH对反应速率常数的影响 | 第74-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
结论与展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |