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高压脉冲气液两相放电协同催化剂降解废水中苯酚的研究

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

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