摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.2 研究对象及研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 含酚废水的来源 | 第12页 |
1.2.2 含酚废水的危害 | 第12页 |
1.2.3 含酚废水的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 低温等离子体概述及原理 | 第13-15页 |
1.3.1 低温等离子体概念 | 第13-14页 |
1.3.2 低温等离子体的产生 | 第14-15页 |
1.3.3 高压脉冲气液两相放电低温等离子体技术原理 | 第15页 |
1.4 高压脉冲放电等离子体技术处理废水的研究现状 | 第15-17页 |
1.5 论文的选题 | 第17页 |
1.6 研究内容及思路 | 第17-19页 |
第二章 实验材料、装置及测试方法 | 第19-25页 |
2.1 药品与实验设备 | 第19-20页 |
2.2 实验装置 | 第20-21页 |
2.3 测试方法 | 第21-25页 |
2.3.1 苯酚浓度测定及降解率计算 | 第21-22页 |
2.3.2 中间产物浓度测定 | 第22-24页 |
2.3.3 TOC浓度测定及矿化率计算 | 第24-25页 |
第三章 高压脉冲气液两相放电降解水中苯酚的研究 | 第25-41页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 实验方法 | 第25-26页 |
3.3 高压脉冲气液两相放电条件优化实验研究 | 第26-33页 |
3.3.1 电极间距对苯酚降解率的影响 | 第26-27页 |
3.3.2 针-液间距对苯酚降解率的影响 | 第27-29页 |
3.3.3 脉冲电压对苯酚降解率的影响 | 第29-30页 |
3.3.4 脉冲频率对苯酚降解率的影响 | 第30-31页 |
3.3.5 曝气量对苯酚降解率的影响 | 第31-33页 |
3.4 高压脉冲气液两相放电降解苯酚结果及分析 | 第33-36页 |
3.4.1 高压脉冲气液两相放电降解苯酚及产物分析 | 第33-35页 |
3.4.2 高压脉冲气液两相放电降解苯酚过程的TOC及矿化率 | 第35-36页 |
3.5 高压脉冲气液两相放电活性物质生成机理探讨 | 第36-38页 |
3.5.1 羟基自由基的生成 | 第36页 |
3.5.2 臭氧的生成 | 第36-37页 |
3.5.3 过氧化氢的生成 | 第37-38页 |
3.6 高压脉冲气液两相放电降解水中苯酚机理探讨 | 第38-39页 |
3.7 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 高压脉冲气液两相放电协同催化剂降解水中苯酚的研究 | 第41-59页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 催化剂的制备与表征 | 第42-46页 |
4.2.1 TiO_2催化剂的制备 | 第42页 |
4.2.2 Fe-TiO_2催化剂的制备 | 第42页 |
4.2.3 扫描电镜分析 | 第42-46页 |
4.3 高压脉冲气液两相放电协同TiO_2降解苯酚 | 第46-52页 |
4.3.1 TiO_2焙烧温度对苯酚降解率的影响 | 第46-47页 |
4.3.2 TiO_2投加量对苯酚降解率的影响 | 第47-49页 |
4.3.3 高压脉冲气液两相放电协同TiO_2降解苯酚及中间产物分析 | 第49-51页 |
4.3.4 高压脉冲气液两相放电协同TiO_2降解苯酚过程TOC变化规律及矿化率 | 第51-52页 |
4.4 高压脉冲气液两相放电协同Fe-TiO_2降解苯酚 | 第52-57页 |
4.4.1 Fe-TiO_2焙烧温度对苯酚降解率的影响 | 第52-53页 |
4.4.2 Fe-TiO_2投加量对苯酚降解率的影响 | 第53-54页 |
4.4.3 高压脉冲气液两相放电协同Fe-TiO_2降解苯酚结果及分析 | 第54-56页 |
4.4.4 高压脉冲气液两相放电协同Fe-TiO_2降解苯酚过程的TOC及矿化率 | 第56-57页 |
4.5 催化剂对高压脉冲气液两相放电活性物质生成的影响 | 第57-58页 |
4.5.1 TiO_2对·OH生成的影响 | 第57页 |
4.5.2 Fe-TiO_2对·OH生成的影响 | 第57-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 结论及展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第67-68页 |