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催化臭氧技术降解污水中抗生素类污染物的效能和原理研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 引言第11-39页
    1.1 研究背景第11-15页
        1.1.1 我国城市污水的处理现状和水质特性第11-12页
        1.1.2 城市二级出水中抗生素类药物的存在特征第12-14页
        1.1.3 二级出水的深度处理技术第14-15页
    1.2 催化臭氧氧化技术深度处理二级出水的研究进展第15-34页
        1.2.1 臭氧氧化技术特点第15-17页
        1.2.2 催化臭氧氧化技术的发展第17-18页
        1.2.3 非均相催化剂的选择第18-26页
        1.2.4 催化剂的制备与表征方法第26-28页
        1.2.5 非均相催化臭氧氧化的影响因素第28-30页
        1.2.6 非均相催化臭氧氧化的催化机理第30-32页
        1.2.7 非均相催化臭氧氧化技术的应用第32-34页
    1.3 催化臭氧氧化耦合BAF技术的特点及应用第34-36页
    1.4 研究目的及内容第36-39页
        1.4.1 研究存在的问题与研究目的第36-37页
        1.4.2 研究内容第37页
        1.4.3 研究创新点第37-39页
第2章 实验材料与方法第39-49页
    2.1 材料与装置第39-44页
        2.1.1 实验材料第39-41页
        2.1.2 实验设备第41-42页
        2.1.3 实验装置第42-44页
    2.2 实验设计与实验方法第44-45页
        2.2.1 催化臭氧氧化实验设计与方法第44-45页
        2.2.2 BAF实验设计与方法第45页
    2.3 水样的分析方法第45-49页
        2.3.1 有机物分子的检测第45-46页
        2.3.2 综合指标的检测第46-47页
        2.3.3 其他物质的检测第47-49页
第3章 催化剂的制备与表征第49-69页
    3.1 纳米二氧化硅小球负载铁(Fe-KCC-1)的制备与表征第49-52页
        3.1.1 KCC-1 与Fe-KCC-1 的制备第49页
        3.1.2 纳米Fe-KCC-1 的表征第49-52页
    3.2 Ce_(0.1)Fe_(0.9)OOH的制备与表征第52-58页
        3.2.1 Ce_(0.1)Fe_(0.9)OOH的制备第52-53页
        3.2.2 Ce_(0.1)Fe_(0.9)OOH的表征第53-58页
    3.3 纳米Fe_3O_4/MWCNTs的制备及表征第58-64页
        3.3.1 纳米Fe_3O_4/MWCNTs的制备第58-59页
        3.3.2 纳米Fe_3O_4/MWCNTs的表征第59-64页
    3.4 纳米Fe_3O_4-CeO2/MWCNTs的制备及表征第64-68页
        3.4.1 纳米Fe_3O_4-CeO_2/MWCNTs的制备第64-65页
        3.4.2 纳米Fe_3O_4-CeO_2/MWCNTs的表征第65-68页
    3.5 本章小结第68-69页
第4章 水中污染物的降解效能及原理分析第69-101页
    4.1.磺胺二甲嘧啶在Fe-KCC-1—O_3体系的降解第69-76页
        4.1.1 比较试验第69-71页
        4.1.2 影响因素实验第71-76页
    4.2 磺胺二甲嘧啶在Ce_(0.1)Fe_(0.9)OOH—O_3体系的降解第76-86页
        4.2.1 比较试验第76-77页
        4.2.2 影响因素实验第77-81页
        4.2.3 磺胺二甲嘧啶的降解机理分析第81-86页
    4.3 对羟基苯甲酸在Fe_3O_4/MWCNTs-O_3体系中的降解第86-92页
        4.3.1 比较试验第86-87页
        4.3.2 影响因素实验第87-90页
        4.3.3 对羟基苯甲酸的降解机理分析第90-91页
        4.3.4 催化剂的重复试验第91-92页
    4.4 邻苯二甲酸二甲酯Fe_3O_4/MWCNTs—O_3体系中的降解第92-99页
        4.4.1 比较试验第92-94页
        4.4.2 影响因素实验第94-96页
        4.4.3 邻苯二甲酸二甲酯的降解机理分析第96-97页
        4.4.4 催化剂的重复性实验第97-99页
    4.5 本章小结第99-101页
第5章 催化臭氧氧化的催化机理分析第101-116页
    5.1 纳米Fe-KCC-1 的催化臭氧氧化机理第101-105页
        5.1.1 自由基消除剂的影响第101-102页
        5.1.2 催化过程中羟基自由基的测试第102-103页
        5.1.3 臭氧利用率第103-104页
        5.1.4 纳米Fe-KCC-1 的催化机制第104-105页
    5.2 Ce_(0.1)Fe_(0.9)OOH的催化臭氧氧化机理第105-111页
        5.2.1 自由基消除剂的影响第105-106页
        5.2.2 催化剂对臭氧的吸附和分解第106-107页
        5.2.3 催化剂内部电子转移规律分析第107-110页
        5.2.4 Ce_(0.1)Fe_(0.9)OOH的催化机制第110-111页
    5.3 纳米Fe_3O_4/MWCNTs的催化臭氧氧化机理第111-115页
        5.3.1 自由基消除剂的影响第111-112页
        5.3.2 催化过程中双氧水含量的测定第112-113页
        5.3.3 催化过程催化剂表面的电化学反应测定第113-114页
        5.3.4 纳米Fe_3O_4/MWCNTs的催化机制第114-115页
    5.4 本章小结第115-116页
第6章 催化臭氧降解二级出水中有机物的分析第116-139页
    6.1 Fe_3O_4-CeO2/MWCNTs-O_3催化臭氧氧化的效能分析第116-125页
        6.1.1 Fe_3O_4-CeO_2/MWCNTs-O_3对抗生素类药物的降解分析第116-118页
        6.1.2 水中污染物的去除分析第118-125页
    6.2 Fe_3O_4-CeO_2/MWCNTs-O_3体系中臭氧利用率的分析第125-126页
    6.3 Fe_3O_4-CeO_2/MWCNTs-O_3体系经济技术分析第126页
    6.4 催化臭氧氧化耦合BAF体系对二级出水的深度处理第126-137页
        6.4.1 生物膜的培养第126-127页
        6.4.2 对COD的降解规律第127-130页
        6.4.3 生物曝气滤池中的种群结构分析第130-136页
        6.4.4 耦合机理分析第136-137页
    6.5 本章小结第137-139页
第7章 结论和建议第139-142页
    7.1 结论第139-140页
    7.2 建议第140-142页
致谢第142-143页
参考文献第143-157页
个人简历、发表的学术论文及参与项目第157页

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