摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
·研究背景及意义 | 第11-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-25页 |
·填埋场垃圾渗滤液组分 | 第13页 |
·垃圾渗滤液的污染方式 | 第13-14页 |
·垃圾渗滤液处理方法研究进展 | 第14-19页 |
·高级氧化法在垃圾渗滤液处理中的应用 | 第19-25页 |
·活性炭在垃圾渗滤液处理中的应用 | 第25-26页 |
·微波催化氧化技术 | 第26-28页 |
·微波技术在水处理中的应用 | 第26-27页 |
·微波与活性炭在水处理中的共同作用 | 第27-28页 |
·研究内容及技术路线 | 第28-31页 |
·主要研究内容 | 第28-29页 |
·本文研究的技术路线 | 第29-31页 |
第二章 垃圾渗滤液的组分特征 | 第31-48页 |
·实验指标及测定方法 | 第31-33页 |
·常规水质因子测定方法 | 第31-32页 |
·色谱分析 | 第32-33页 |
·实验结果与讨论 | 第33-39页 |
·渗滤液常规水质因子 | 第33-34页 |
·气相色谱分析 | 第34-36页 |
·气相色谱与质谱联用分析 | 第36-39页 |
·渗滤液的胶体特征 | 第39-46页 |
·渗滤液ζ电位的产生及数值模型 | 第39-43页 |
·ζ电位的测定及分析 | 第43-44页 |
·渗滤液表面张力的测定 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第三章 垃圾渗滤液颗粒物的组成与物相分析 | 第48-63页 |
·实验方法及原理 | 第48-50页 |
·颗粒物的粒度分布 | 第48-49页 |
·差动热(DSC)测定分析 | 第49页 |
·FTIR红外测定分析 | 第49-50页 |
·实验结果与讨论 | 第50-59页 |
·颗粒物的粒度分布 | 第50-52页 |
·颗粒物的DSC测定分析 | 第52-55页 |
·颗粒物的FTIR测定分析 | 第55-59页 |
·颗粒物的特性 | 第59-60页 |
·化合物组成结构与可降解性的关系 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第四章 垃圾渗滤液的混凝预处理试验研究 | 第63-80页 |
·胶体颗粒间的相互作用 | 第63-65页 |
·胶粒间的相互吸引 | 第63-64页 |
·胶粒间的相互排斥 | 第64页 |
·胶粒间的总相互作用能 | 第64-65页 |
·混凝试验 | 第65-67页 |
·试验方法 | 第65页 |
·水质指标的测定 | 第65-67页 |
·试验结果与讨论 | 第67-77页 |
·正交试验分析 | 第67-69页 |
·单因素影响分析 | 第69-75页 |
·快搅GT值及全程总GT值对试验的影响 | 第75-77页 |
·混凝作用后渗滤液中的微粒分布 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第五章 微波条件下垃圾渗滤液的类FENTON法氧化处理试验 | 第80-105页 |
·活性炭的选择 | 第80-81页 |
·试验样品及方法 | 第81-82页 |
·试验水样 | 第81页 |
·Fe~(2+)负载 | 第81-82页 |
·微波试验方法 | 第82页 |
·试验结果与讨论 | 第82-99页 |
·各影响因素正交试验 | 第82-85页 |
·影响因素灰关联分析 | 第85-89页 |
·单因素影响分析 | 第89-99页 |
·最佳处理条件反应前后渗滤液微观分析 | 第99-103页 |
·气相色谱对比 | 第99-100页 |
·气相色谱与质谱联用分析 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
第六章 氧化反应机理及历程探讨 | 第105-120页 |
·反应机理探讨 | 第105-113页 |
·羟基自由基.OH的氧化机理 | 第106-109页 |
·微波作用机理 | 第109-112页 |
·GAC作用分析 | 第112-113页 |
·渗滤液处理的动力学 | 第113-118页 |
·微波影响渗滤液处理动力学 | 第114-115页 |
·降解反应的动力学 | 第115-118页 |
·本章小结 | 第118-120页 |
第七章 结论 | 第120-124页 |
参考文献 | 第124-133页 |
攻读博士学位期间发表的主要论文 | 第133-134页 |
致谢 | 第134页 |