摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 粉煤灰的产生及现状 | 第10-11页 |
1.3 粉煤灰的组成 | 第11-15页 |
1.4 粉煤灰的利用 | 第15-17页 |
1.5 粉煤灰精细使用 | 第17-24页 |
1.5.1 农业 | 第17页 |
1.5.2 粉煤灰提锅和钱 | 第17-18页 |
1.5.3 粉煤灰提锗和镓 | 第18-19页 |
1.5.4 粉煤灰制备材料 | 第19-24页 |
1.5.4.1 吸附剂 | 第19-20页 |
1.5.4.2 粉煤灰制备沸石分子筛 | 第20-21页 |
1.5.4.3 粉煤灰制备复合材料 | 第21-22页 |
1.5.4.4 粉煤灰制备介孔材料 | 第22-23页 |
1.5.4.5 粉煤灰制备催化剂 | 第23-24页 |
1.6 本课题的意义和任务 | 第24-26页 |
1.6.1 本课题的意义 | 第24-25页 |
1.6.2 本课题的任务 | 第25-26页 |
2 臭氧催化 | 第26-31页 |
2.1 臭氧催化 | 第26-27页 |
2.2 催化臭氧氧化 | 第27-31页 |
2.2.1 均相催化臭氧氧化 | 第27页 |
2.2.2 多相催化臭氧氧化 | 第27-31页 |
3 实验室基础研究 | 第31-49页 |
3.1 实验方法 | 第31-33页 |
3.1.1 实验材料 | 第31-32页 |
3.1.2 实验仪器 | 第32-33页 |
3.1.3 实验方法 | 第33页 |
3.2 FA-A化学分析与改性 | 第33-40页 |
3.2.1 FA-A分析 | 第33-34页 |
3.2.2 FA-A酸碱改性的表征 | 第34-37页 |
3.2.3 FA-A的EDTA改性的表征 | 第37-40页 |
3.3 FA-A基复合催化剂实验室合成及工业化生产 | 第40-47页 |
3.3.1 FA-A基复合催化剂实验室合成 | 第40-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
4 载铁FA-A基复合催化剂臭氧催化氧化降解2-氯酚 | 第49-67页 |
4.1 实验研究路线 | 第49页 |
4.2 实验方法 | 第49-51页 |
4.3 臭氧催化氧化降解2-氯酚 | 第51-53页 |
4.3.1 不同载体催化臭氧条件下对2-氯酚的降解 | 第51-52页 |
4.3.2 不同负载金属催化臭氧化对2-氯酚的降解 | 第52-53页 |
4.4 载铁FA-A基复合催化剂臭氧氧化降解2-氯酚 | 第53-61页 |
4.4.1 单独臭氧与催化臭氧条件下对2-氯酚的降解 | 第53-54页 |
4.4.2 不同pH条件下对2-氯酚的降解 | 第54-56页 |
4.4.3 不同液固比条件下对2-氯酚的降解 | 第56-57页 |
4.4.4 不同初始浓度条件下2-氯酚的降解 | 第57-58页 |
4.4.5 添加叔丁醇对2-氯酚的降解影响 | 第58-59页 |
4.4.6 臭氧催化降解2-氯酚的动力学研究 | 第59-61页 |
4.5 载铁FA-A基复合催化剂降解邻甲基酚 | 第61页 |
4.6 臭氧催化氧化降解机理探讨 | 第61-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-67页 |
5 MTO汽提塔外排污水降解及复合催化剂作用机理 | 第67-78页 |
5.1 MTO污水简介 | 第67页 |
5.2 载铁FA-A基复合催化剂工业化生产 | 第67-68页 |
5.3 MTO汽提塔外排污水水质分析 | 第68-70页 |
5.4 MTO汽提塔外排污水降解工艺流程与说明 | 第70-71页 |
5.5 MTO汽提塔外排污水回用装置模块化组装 | 第71页 |
5.6 MTO原水及出水指标 | 第71-72页 |
5.7 水质降解效果分析 | 第72-75页 |
5.7.1 COD的去除效果与分析 | 第72页 |
5.7.2 对pH的影响 | 第72-73页 |
5.7.3 浊度的去除 | 第73-74页 |
5.7.4 电导率的影响 | 第74页 |
5.7.5 出水氨氮指标 | 第74-75页 |
5.8 载铁FA-A基复合催化剂作用机理研究 | 第75-77页 |
5.9 本章小结 | 第77-78页 |
6 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-89页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |