首页--工业技术论文--建筑科学论文--地下建筑论文--市政工程论文--给水工程(上水道工程)论文--净水工程(给水处理)论文

超声/臭氧对无机介孔硅吸附对氯硝基苯的再生效能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 给水处理中有机污染现状第10-11页
        1.1.1 饮用水中的有机污染物第10-11页
        1.1.2 典型卤代硝基芳烃——对氯硝基苯第11页
    1.2 吸附材料在给水处理中的应用第11-13页
        1.2.1 活性炭第11-12页
        1.2.2 硅基介孔材料第12-13页
    1.3 超声波技术在给水处理中的应用第13-16页
        1.3.1 超声波反应器第13-14页
        1.3.2 超声波再生技术的应用第14页
        1.3.3 超声化学作用原理第14-16页
    1.4 臭氧化技术在给水处理中的应用第16-20页
        1.4.1 臭氧在水中的氧化机理第16-18页
        1.4.2 臭氧在水中的氧化产物第18-19页
        1.4.3 臭氧氧化水中 p-CNB 的机理与产物第19-20页
    1.5 超声-臭氧协同降解水中有机物第20页
    1.6 课题研究目的及研究内容第20-22页
        1.6.1 课题来源第20页
        1.6.2 课题研究目的第20-21页
        1.6.3 课题研究内容第21-22页
第2章 实验材料与方法第22-28页
    2.1 实验材料第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 实验方法第23-26页
        2.2.1 无机介孔硅的制备第23页
        2.2.2 等温吸附实验第23-24页
        2.2.3 等温脱附实验第24页
        2.2.4 吸附动力学实验第24页
        2.2.5 HMS 吸附水中 p-CNB第24-25页
        2.2.6 超声波再生 HMS第25页
        2.2.7 超声-臭氧联用再生 HMS第25-26页
    2.3 分析方法第26页
        2.3.1 水中 p-CNB 的测定第26页
        2.3.2 水中溶解性臭氧浓度的测定第26页
    2.4 无机介孔硅的表征方法第26-28页
        2.4.1 扫描电镜(SEM)分析第26页
        2.4.2 X 射线衍射(XRD)分析第26-27页
        2.4.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析第27页
        2.4.4 比表面积及孔隙度分析第27页
        2.4.5 表面零质子电荷点的测定第27-28页
第3章 HMS 吸附水中 p-CNB 的效能及机制第28-45页
    3.1 引言第28页
    3.2 HMS 结构及性能表征第28-34页
        3.2.1 粒子表面形貌分析第28-29页
        3.2.2 介孔结构及晶型分析第29-30页
        3.2.3 红外吸收特征分析第30-31页
        3.2.4 比表面积及孔隙度分析第31-33页
        3.2.5 表面零质子电荷点的测定第33-34页
    3.3 HMS 自水中吸附 p-CNB 的影响因素研究第34-38页
        3.3.1 接触时间对吸附的影响第34-35页
        3.3.2 HMS 投量对吸附的影响第35页
        3.3.3 p-CNB 初始浓度对吸附的影响第35-36页
        3.3.4 溶液初始 pH 对吸附的影响第36-37页
        3.3.5 溶液温度对吸附的影响第37-38页
    3.4 HMS 自水中吸附 p-CNB 的机制研究第38-43页
        3.4.1 吸附等温线第38-40页
        3.4.2 吸附解吸曲线第40-41页
        3.4.3 吸附动力学第41-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第4章 超声波再生 HMS 的效能及机制第45-66页
    4.1 引言第45页
    4.2 超声波强化解吸 p-CNB 机制初探第45-46页
    4.3 超声波再生 HMS 影响因素分析第46-64页
        4.3.1 声强对 HMS 再生效果和结构性能的影响第47-52页
        4.3.2 超声时间对 HMS 再生效果和结构性能的影响第52-57页
        4.3.3 溶液 pH 值对 HMS 再生效果和结构性能的影响第57-63页
        4.3.4 溶液温度对 HMS 再生效果的影响第63-64页
    4.4 超声波再生 HMS 的重复利用性第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第5章 超声-臭氧再生 HMS 的效能第66-73页
    5.1 引言第66页
    5.2 臭氧再生 HMS 的效能第66-68页
    5.3 超声-臭氧再生 HMS 的影响因素考察第68-71页
        5.3.1 声强对 HMS 再生效果的影响第68-69页
        5.3.2 臭氧浓度对 HMS 再生效果的影响第69页
        5.3.3 溶液 pH 值对 HMS 再生效果的影响第69-70页
        5.3.4 反应时间对 HMS 再生效果的影响第70-71页
    5.4 超声-臭氧再生 HMS 的重复利用性第71-72页
    5.5 本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-80页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第80-82页
致谢第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:可持续性住宅综合评价体系研究
下一篇:土壤—空气换热器的数值模拟与性能分析