摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
·内分泌干扰物——双酚A 综论 | 第9-14页 |
·课题研究背景 | 第9-10页 |
·BPA 物理化学性质及用途 | 第10-11页 |
·水体中BPA 的来源 | 第11页 |
·BPA 的毒性与作用机制 | 第11-13页 |
·BPA 的主要处理方法 | 第13-14页 |
·TiO_2光催化技术处理BPA 的原理和发展方向 | 第14-17页 |
·TiO_2光催化降解BPA 的原理与反应历程 | 第14-17页 |
·TiO_2光催化降解BPA 的研究方向 | 第17页 |
·TiO_2光催化反应器的研究现状 | 第17-21页 |
·TiO_2光催化反应器的简单发展历程 | 第17-18页 |
·TiO_2光催化反应器的分类 | 第18页 |
·常见TiO_2光催化反应器介绍 | 第18-21页 |
·本课题的提出、技术路线和主要内容 | 第21-23页 |
·本课题的提出和研究意义 | 第21-22页 |
·本课题的技术路线 | 第22页 |
·本课题的主要研究内容 | 第22-23页 |
2 新型光催化反应器的设计 | 第23-34页 |
·光催化反应器设计原则 | 第23-25页 |
·光催化反应器设计要求 | 第23页 |
·光催化反应器的设计应考虑的问题 | 第23-25页 |
·气-液-固三相内循环体系的提出及其特点 | 第25-26页 |
·气-液-固三相内循环体系的提出 | 第25-26页 |
·气-液-固三相内循环流动特征 | 第26页 |
·新型气-液-固浆态反应器各系统的设计 | 第26-30页 |
·新型反应器的光源系统布置 | 第26-28页 |
·新型反应器的气相循环系统设计 | 第28页 |
·新型反应器的液相循环系统设计 | 第28-30页 |
·新型反应器底座设计和整体构造 | 第30页 |
·气-液-固循环浆态光催化反应器的选材 | 第30-32页 |
·紫外灯套管的选材 | 第30-31页 |
·反应器其他部位的选材 | 第31-32页 |
·反应器的制作和光催化体系的建立 | 第32-34页 |
·反应器的制作 | 第32页 |
·反应体系的建立 | 第32页 |
·反应体积的选择 | 第32页 |
·反应器气-液-固循环混合效果的测试 | 第32-34页 |
3 新型反应器的光催化性能研究 | 第34-49页 |
·引言 | 第34页 |
·实验药品、仪器和装置 | 第34-37页 |
·实验药品 | 第34-35页 |
·实验仪器 | 第35页 |
·实验装置 | 第35-37页 |
·实验方法 | 第37-40页 |
·偶氮染料的降解研究 | 第37-38页 |
·偶氮染料降解光量子效率测定及其计算 | 第38-40页 |
·甲基橙降解脱氮及含氮产物的测定方法 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-48页 |
·气-液-固循环浆态反应器操作参数的影响 | 第40-44页 |
·偶氮染料降解的光量子效率 | 第44-45页 |
·偶氮染料光催化降解脱氮的能效分析 | 第45-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
4 内分泌干扰物——BPA 在新型反应器中降解研究 | 第49-58页 |
·实验材料与装置 | 第49页 |
·实验材料 | 第49页 |
·实验装置 | 第49页 |
·实验方法 | 第49-51页 |
·BPA 的测定方法 | 第49-50页 |
·新型反应器对BPA 的降解研究 | 第50-51页 |
·Gd-TiO_2和P25-TiO_2分离性能测试 | 第51页 |
·实验结果与讨论 | 第51-57页 |
·催化剂浓度的影响 | 第51-52页 |
·表观气速的影响 | 第52-54页 |
·表观液速的影响 | 第54-55页 |
·Gd-TiO_2与 P25-TiO_2的综合性能比较 | 第55-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
5 结论与展望 | 第58-59页 |
·本研究的技术总结 | 第58页 |
·本研究存在的问题与展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
附录 1:个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第66-67页 |
附录 2:总氮、铵氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮测定标准曲线及回归方程 | 第67-68页 |
附录 3:环隙式浆态光催化反应器操作参数优化实验结果 | 第68-70页 |
附录 4:气体提升式浆态光催化反应器操作参数优化实验结果 | 第70-71页 |