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高级光催化氧化技术处理有机磷农药废水的研究

第一章 绪论第1-16页
 1.1 农药生产废水及其处理技术第8-10页
  1.1.1 农药废水概况第8页
  1.1.2 农药废水处理技术第8-10页
   1.1.2.1 物理处理法第8-9页
   1.1.2.2 化学处理法第9页
   1.1.2.3 生物处理法第9-10页
 1.2 高级氧化技术及其应用第10-14页
  1.2.1 UV/TiO_2光催化技术及其在废水治理中的应用第11-12页
   1.2.1.1 UV/TiO_2光催化技术第11-12页
   1.2.1.2 UV/TiO_2光催化技术在废水治理中的应用第12页
  1.2.2 UV/Fenton光催化技术在废水治理中的应用第12-14页
   1.2.2.1 Fenton光催化技术第12-13页
   1.2.2.2 UV/Fenton光催化技术在废水治理中的应用第13-14页
 1.3 本论文研究目的、意义与研究内容第14-16页
  1.3.1 本论文研究目的及意义第14-15页
  1.3.2 本论文的主要研究内容第15-16页
   1.3.2.1 研究对象第15页
   1.3.2.2 研究内容第15-16页
第二章 TiO_2光催化降解有机磷农药废水的研究第16-29页
 2.1 引言第16-17页
 2.2 实验材料第17-19页
  2.2.1 实验试剂第17页
  2.2.2 实验仪器第17页
  2.2.3 TiO_2光催化剂的制备与表征第17-19页
   2.2.3.1 TiO_2光催化剂制备第17-19页
   2.2.3.2 TiO_2品体结构表征第19页
 2.3 实验方法第19-20页
 2.4 分析方法第20-22页
  2.4.1 COD高锰酸钾指数法第20-21页
  2.4.2 光催化降解率检测方法第21-22页
  2.4.3 实验数据的分析方法第22页
 2.5 实验结果与讨论第22-29页
  2.5.1 pH值对敌百虫有机磷农药光催化降解反应的影响第22-23页
  2.5.2 催化剂含量对敌百虫有机磷农药光催化降解反应的影响第23-24页
  2.5.3 光照强度对敌百虫有机磷农药光催化降解反应的影响第24-25页
  2.5.4 敌百虫有机磷农药浓度对光催化降解反应的影响第25-26页
  2.5.5 空气通入量对敌百虫有机磷农药光催化降解反应的影响第26-27页
  2.5.6 多因素正交实验确定最适条件第27-29页
   2.5.6.1 选取正交实验因素水平表第28页
   2.5.6.2 L_9(_3~4)正交实验设计表及实验结果第28页
   2.5.6.3 分析结果第28-29页
  2.5.7 光催化降解对敌百虫有机磷农药降解率与 COD降解率影响第29页
2.6 本章小结第29-31页
第三章 UV/ Fenton技术光催化降解有机磷农药废水的研究第31-41页
 3.1 引言第31页
 3.2 实验材料第31-32页
  3.2.1 实验试剂第31-32页
  3.2.2 实验仪器第32页
 3.3 实验方法第32页
 3.4 分析方法第32页
 3.5 实验结果与讨论第32-39页
  3.5.1 pH值对 UV/Fenton光催化降解反应的影响第32-33页
  3.5.2 H_2O_2浓度对 UV/Fenton光催化降解反应的影响第33-35页
  3.5.3 Fe~(2+)浓度对UV/Fenton光催化降解反应的影响第35-36页
  3.5.4 光照强度对 UV/Fenton光催化降解反应的影响第36-37页
  3.5.5 草酸盐对 UV/Fenton光催化降解反应的影响第37-38页
  3.5.6 多因素正交实验确定最适条件第38-39页
   3.5.6.1 制作因素水平表第38页
   3.5.6.2 L_9(_3~4)正交实验设计表及实验结果第38-39页
   3.5.6.3 分析结果第39页
  3.5.7 光催化降解对敌百虫有机磷农药降解率与 COD降解率的影响第39页
 3.6 本章小结第39-41页
第四章 光催化氧化降解敌百虫有机磷农药废水的机理探讨第41-49页
 4.1 UV/TiO_2光催化技术原理第41-42页
 4.2 UV/Fenton光催化技术原理第42-44页
 4.3 UV/TiO_2与UV/Fenton光催化技术对敌百虫有机磷农药光催化氧化降解的比较第44-45页
 4.4 光催化氧化降解敌百虫有机磷农药机理探讨第45-49页
第五章 结论和建议第49-51页
 5.1 结论第49页
 5.2 建议第49-50页
 5.3 展望第50-51页
参考文献第51-57页
致谢第57-58页
附录 在校期间发表的论文第58页

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