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高级氧化技术对双酚A的降解研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景第11页
    1.2 双酚A的特征及危害第11-14页
        1.2.1 双酚A的来源及用途第11-12页
        1.2.2 基本理化性质及毒性第12-13页
        1.2.3 水体中双酚A的来源及浓度水平第13-14页
    1.3 AOPs去除BPA及其他有机物的研究发展第14-18页
        1.3.1 芬顿氧化法第14-15页
        1.3.2 过渡金属/PMS氧化法第15-16页
        1.3.3 UV光降解法第16页
        1.3.4 UV联合氧化法第16-18页
    1.4 研究目的与意义第18-19页
    1.5 研究内容及技术路线第19-21页
第2章 实验材料与方法第21-25页
    2.1 实验材料第21-22页
        2.1.1 实验试剂第21页
        2.1.2 实验仪器及装置第21-22页
    2.2 实验方法第22页
    2.3 检测指标及方法第22-25页
        2.3.1 BPA检测指标第22-23页
        2.3.2 氧化中间产物检测第23-25页
第3章Fenton氧化法降解双酚A的研究第25-34页
    3.1 Fenton法降解BPA实验条件优化第25-30页
        3.1.1 Fe~(2+)浓度对BPA降解率的影响第25-26页
        3.1.2 H_2O_2浓度对BPA降解率的影响第26-27页
        3.1.3 溶液pH值对BPA降解率的影响第27-28页
        3.1.4 溶液温度对BPA降解率的影响第28-29页
        3.1.5 BPA初始浓度对BPA降解率的影响第29页
        3.1.6 反应时间对BPA降解率的影响第29-30页
    3.2 Fenton氧化法降解BPA机理探讨第30-33页
        3.2.1 中间产物表第30-32页
        3.2.2 Fenton降解BPA的路径图第32-33页
    3.3 本章小结第33-34页
第4章 金属离子/PMS氧化法降解双酚A的研究第34-52页
    4.1 Co~(2+)/PMS法降解BPA实验条件优化第34-39页
        4.1.1 Co~(2+)浓度对BPA降解率的影响第34-35页
        4.1.2 PMS浓度对BPA降解率的影响第35-36页
        4.1.3 溶液pH值对BPA降解率的影响第36-37页
        4.1.4 溶液温度对BPA降解率的影响第37页
        4.1.5 BPA初始浓度对BPA降解率的影响第37-38页
        4.1.6 反应时间对BPA降解率的影响第38-39页
    4.2 Fe~(2+)/PMS法降解BPA实验条件优化第39-43页
        4.2.1 Fe~(2+)浓度对BPA降解率的影响第39-40页
        4.2.2 PMS浓度对BPA降解率的影响第40页
        4.2.3 溶液pH值对BPA降解率的影响第40-41页
        4.2.4 溶液温度对BPA降解率的影响第41-42页
        4.2.5 BPA初始浓度对BPA降解率的影响第42页
        4.2.6 反应时间对BPA降解率的影响第42-43页
    4.3 Cu~(2+)/PMS法降解BPA实验条件优化第43-48页
        4.3.1 Cu~(2+)浓度对BPA降解率的影响第43-44页
        4.3.2 PMS浓度对BPA降解率的影响第44-45页
        4.3.3 溶液pH值对BPA降解率的影响第45页
        4.3.4 溶液温度对BPA降解率的影响第45-46页
        4.3.5 BPA初始浓度对BPA降解率的影响第46-47页
        4.3.6 反应时间对BPA降解率的影响第47-48页
    4.4 Co~(2+)/PMS氧化法降解BPA机理探讨第48-51页
        4.4.1 中间产物表第48-49页
        4.4.2 Co~(2+)/PMS法降解BPA路径图第49-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章UV联合氧化法降解双酚A的研究第52-65页
    5.1 UV/Fenton法降解BPA实验条件优化第52-56页
        5.1.1 Fe~(2+)浓度对BPA降解率的影响第52-53页
        5.1.2 H_2O_2浓度对BPA降解率的影响第53-54页
        5.1.3 溶液pH值对BPA降解率的影响第54-55页
        5.1.4 BPA初始浓度对BPA降解率的影响第55页
        5.1.5 反应时间对BPA降解率的影响第55-56页
    5.2 UV/Co~(2+)/PMS法降解BPA实验条件优化第56-60页
        5.2.1 Co~(2+)浓度对BPA降解率的影响第56-57页
        5.2.2 PMS浓度对BPA降解率的影响第57-58页
        5.2.3 溶液pH值对BPA降解率的影响第58-59页
        5.2.4 BPA初始浓度对BPA降解率的影响第59页
        5.2.5 反应时间对BPA降解率的影响第59-60页
    5.3 实际废水处理效果对比第60-61页
    5.4 技术经济分析第61-63页
        5.4.1 UV/Fenton体系的成本核算第62页
        5.4.2 UV/Co~(2+)/PMS体系的成本核算第62页
        5.4.3 工艺选择及分析第62-63页
    5.5 本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73页

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