摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
·引言 | 第9-10页 |
·微波无极紫外灯的发展现状 | 第10-15页 |
·微波无极紫外灯的发光原理 | 第10-11页 |
·微波无极紫外灯的优点 | 第11-12页 |
·微波无极紫外灯的种类 | 第12-15页 |
·微波汞灯 | 第12-13页 |
·微波准分子灯 | 第13-15页 |
·微波无极紫外灯用于去除水中有机污染物的研究现状 | 第15-16页 |
·本研究的主要内容 | 第16-18页 |
·研究内容 | 第16页 |
·光降解对象的选择 | 第16-18页 |
第二章 微波无极紫外灯的制备 | 第18-26页 |
·引言 | 第18-19页 |
·发光物质的选择 | 第19-20页 |
·无极灯管的制备 | 第20-21页 |
·微波电源的研制 | 第21-26页 |
·第一代微波电源——微波炉电源 | 第21-23页 |
·第二代微波电源 | 第23-24页 |
·第三代微波电源 | 第24-26页 |
第三章 微波无极紫外灯的辐射特性研究 | 第26-38页 |
·引言 | 第26页 |
·辐射特性的测量方法 | 第26-27页 |
·微波汞灯的辐射光谱 | 第27页 |
·微波KrBr~*灯的辐射光谱 | 第27-29页 |
·微波硒灯的辐射光谱 | 第29页 |
·微波碘灯的辐射特性研究 | 第29-38页 |
·微波碘灯的辐射光谱 | 第29-32页 |
·充碘量对206.2nm辐射强度的影响 | 第32-33页 |
·Kr气压对206.2nm辐射强度的影响 | 第33-34页 |
·微波输入功率对206.2nm辐射强度的影响 | 第34-35页 |
·灯管内加入石英钼片对206.2nm辐射强度的影响 | 第35-38页 |
第四章 微波汞灯(185nm)光降解RhB水溶液的研究 | 第38-52页 |
·引言 | 第38页 |
·实验部分 | 第38-41页 |
·主要试剂和水样性质 | 第38-39页 |
·实验装置与仪器 | 第39-40页 |
·实验方法 | 第40-41页 |
·实验结果与讨论 | 第41-49页 |
·初始pH值对RhB降解的影响 | 第41-42页 |
·RhB溶液的光降解反应动力曲线 | 第42-43页 |
·RhB转化率和COD_(Cr)去除率随光照时间的变化 | 第43-44页 |
·RhB溶液的UV-Vis吸收光谱的变化 | 第44-45页 |
·沉淀生成量随光照时间的变化 | 第45-46页 |
·RhB初始浓度与沉淀生成量的关系 | 第46-47页 |
·RhB光降解产物分析 | 第47-49页 |
·微波汞灯光降解RhB的机理探讨 | 第49-52页 |
第五章 微波碘灯(206.2nm)光降解RhB水溶液的研究 | 第52-61页 |
·引言 | 第52页 |
·实验部分 | 第52-54页 |
·主要试剂及水样 | 第52页 |
·实验装置与仪器 | 第52-54页 |
·实验方法 | 第54页 |
·实验结果与讨论 | 第54-59页 |
·RhB水溶液中通入O_2的影响 | 第54-55页 |
·RhB溶液的光降解反应动力曲线 | 第55-56页 |
·RhB的转化率与COD_(Cr)去除率随光照时间的变化 | 第56-57页 |
·初始pH对RhB转化效率的影响 | 第57页 |
·RhB溶液的UV-Vis吸收光谱的变化 | 第57-58页 |
·RhB光降解产物分析 | 第58-59页 |
·微波碘灯光降解RhB的机理探讨 | 第59-61页 |
第六章 微波碘灯(206.2nm)光降解DMP水溶液的研究 | 第61-69页 |
·引言 | 第61页 |
·实验部分 | 第61-63页 |
·主要试剂及水样性质 | 第61-62页 |
·实验装置与仪器 | 第62页 |
·实验方法 | 第62-63页 |
·实验结果与讨论 | 第63-68页 |
·DMP溶液紫外吸收光谱随光照时间的变化 | 第63-66页 |
·DMP的光降解反应动力曲线 | 第66页 |
·初始浓度对DMP转化率的影响 | 第66-67页 |
·DMP光降解产物分析 | 第67-68页 |
·微波碘灯光降解DMP的机理探讨 | 第68-69页 |
第七章 结论与建议 | 第69-71页 |
·结论汇总 | 第69-70页 |
·对后续研究的建议 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
附录 攻读硕士学位期间论文发表情况汇总 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |