首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

TIO2纳米管光催化氧化—膜分离耦合工艺性能的研究

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 TiO_2光催化氧化技术第10-11页
    1.3 光催化反应器的研究进展第11-13页
    1.4 光催化氧化-膜分离耦合工艺第13-15页
        1.4.1 膜分离技术第13-14页
        1.4.2 悬浮型光催化氧化-膜分离耦合工艺第14-15页
    1.5 TiO_2纳米管催化剂的研究进展第15-21页
        1.5.1 TiO_2纳米管催化剂的制备方法第16-18页
        1.5.2 TiO_2纳米管的改性技术第18-20页
        1.5.3 TiO_2纳米管催化剂的应用第20-21页
    1.6 本课题研究内容及意义第21-24页
        1.6.1 研究内容第21-22页
        1.6.2 研究意义第22-24页
第二章 光催化氧化-膜分离耦合反应装置第24-30页
    2.1 光催化氧化-膜分离耦合反应装置第24-26页
        2.1.1 光催化氧化-膜分离耦合反应装置结构特征第24-25页
        2.1.2 光催化氧化-膜分离耦合反应装置工作原理第25页
        2.1.3 光催化氧化-膜分离耦合反应装置基本特点第25-26页
    2.2 实验第26-30页
        2.2.1 实验仪器第26页
        2.2.2 实验材料第26页
        2.2.3 实验方法第26-30页
            2.2.3.1 TiO_2纳米管催化剂的制备方法第26-27页
            2.2.3.2 光催化降解实验第27页
            2.2.3.3 膜污染实验第27-28页
            2.2.3.4 悬浮性能实验第28-30页
第三章 光催化氧化-膜分离耦合反应装置处理酸性红B废水第30-38页
    3.1 实验第30页
        3.1.1 实验材料第30页
        3.1.2 实验方法第30页
    3.2 结果与讨论第30-36页
        3.2.1 酸性红B浓度对其降解率的影响第30-32页
        3.2.2 光催化反应区曝气量对酸性红B废水降解率的影响第32-33页
        3.2.3 pH对酸性红B废水降解率的影响第33-34页
        3.2.4 TiO_2纳米管形貌对酸性红B废水降解率的影响第34-35页
            3.2.4.1 水热反应时间对酸性红B废水降解率的影响第34页
            3.2.4.2 煅烧温度对酸性红B废水降解率的影响第34-35页
        3.2.5 TiO_2纳米管和负载型TiO_2/MCM-41、商业TiO_2的比较分析第35-36页
    3.3 本章小结第36-38页
第四章 光催化氧化-膜分离耦合反应装置TiO_2纳米管的悬浮性能第38-50页
    4.1 实验第38页
        4.1.1 实验材料第38页
        4.1.2 实验方法第38页
    4.2 结果与讨论第38-48页
        4.2.1 TiO_2纳米管投加量对其悬浮性能的影响第38-39页
        4.2.2 光催化反应区曝气量对TiO_2纳米管悬浮性能的影响第39-40页
        4.2.3 膜底曝气量对TiO_2纳米管悬浮性能的影响第40-41页
        4.2.4 气冲洗对TiO_2纳米管悬浮性能的影响第41-43页
            4.2.4.1 气冲洗后TiO_2纳米管悬浮浓度的变化规律第41-42页
            4.2.4.2 气冲洗时间间隔对TiO_2纳米管悬浮性能的影响第42-43页
        4.2.5 TiO_2纳米管催化剂形貌对其悬浮性能的影响第43-45页
            4.2.5.1 水热反应时间对TiO_2纳米管悬浮性能的影响第43-44页
            4.2.5.2 锻烧温度对TiO_2纳米管悬浮性能的影响第44-45页
        4.2.6 TiO_2纳米管与负载型TiO_2/MCM-41、商业TiO_2的比较分析第45-46页
        4.2.7 膜出水对TiO_2纳米管悬浮性能的影响第46-48页
    4.3 本章小结第48-50页
第五章 光催化氧化-膜分离耦合反应装置的膜污染特性第50-60页
    5.1 实验第50页
        5.1.1 实验材料第50页
        5.1.2 实验方法第50页
    5.2 结果与讨论第50-58页
        5.2.1 膜底曝气量对膜污染的影响第50-51页
        5.2.2 TiO_2纳米管形貌对膜污染的影响第51-53页
            5.2.2.1 水热反应时间对膜污染的影响第51-52页
            5.2.2.2 煅烧温度对膜污染的影响第52-53页
        5.2.3 气冲洗时间间隔对膜污染的影响第53-54页
        5.2.4 TiO_2纳米管与负载型TiO_2/MCM-41、商业TiO_2的比较分析第54-55页
        5.2.5 反应装置运行方式对膜污染的影响第55-56页
        5.2.6 在线反冲洗对膜污染的影响第56-58页
    5.3 本章小结第58-60页
第六章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60-61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-70页
发表论文和参加科研情况第70-72页
致谢第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:硅基复合金属氧化物的合成及BAEYER-VILLIGER催化性能的研究
下一篇:哌立福新对心肌细胞缺血再灌注损伤的保护作用及机制探讨