摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-45页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 难降解有机废水治理技术进展 | 第14-23页 |
1.2.1 生物处理方法 | 第14-16页 |
1.2.2 物理处理方法 | 第16-17页 |
1.2.3 化学处理方法 | 第17-23页 |
1.3 等离子体水处理技术 | 第23-35页 |
1.3.1 等离子体的定义及其分类 | 第23-24页 |
1.3.2 等离子体化学简介 | 第24-26页 |
1.3.3 低温等离子体水处理技术的原理及特点 | 第26-27页 |
1.3.4 高压脉冲等离子体水处理技术 | 第27-33页 |
1.3.5 辉光放电等离子体水处理技术基础 | 第33-35页 |
1.4 本文的选题背景及主要研究内容 | 第35-36页 |
1.5 技术路线 | 第36-38页 |
参考文献 | 第38-45页 |
第二章 实验器材与方法 | 第45-61页 |
2.1 试剂和仪器 | 第45-46页 |
2.2 实验装置和方法 | 第46-60页 |
2.2.1 实验装置 | 第46页 |
2.2.2 接触辉光放电降解甲基橙的实验过程 | 第46-47页 |
2.2.3 甲基橙含量的测定 | 第47-49页 |
2.2.4 Fe~(2+)催化协同降解甲基橙的实验过程 | 第49-50页 |
2.2.5 H_2O_2 浓度的测定 | 第50-51页 |
2.2.6 羟基自由基浓度的测定 | 第51-57页 |
2.2.7 苯酚浓度的测定 | 第57-58页 |
2.2.8 有机污染物的表征方法 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-61页 |
第三章 接触辉光放电降解甲基橙的研究 | 第61-79页 |
3.1 产生辉光放电等离子体电流、电压实验参数的确定 | 第62-64页 |
3.2 反应时间对辉光放电降解甲基橙的影响 | 第64-66页 |
3.3 电压对辉光放电降解甲基橙的影响 | 第66-68页 |
3.4 甲基橙的初始浓度对去除率的影响 | 第68-69页 |
3.5 甲基橙降解反应产物的分析 | 第69-72页 |
3.6 反应机理 | 第72-75页 |
3.7 本章小结 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
第四章 亚铁离子催化和辉光放电协同降解甲基橙的研究 | 第79-100页 |
4.1 产生辉光放电等离子体过程的电流和电压参数的确定 | 第80-81页 |
4.2 不同反应时间对甲基橙降解的影响 | 第81-82页 |
4.3 添加Fe~(2+)前后甲基橙降解率变化对比 | 第82-84页 |
4.4 添加Fe~(2+)前后甲基橙降解动力学变化对比 | 第84页 |
4.5 添加不同浓度Fe~(2+)对甲基橙降解的影响 | 第84-86页 |
4.6 辉光放电时间与溶液pH 之间的关系 | 第86-87页 |
4.7 中间产物及反应历程 | 第87-90页 |
4.8 机理分析及反应动力学模型的建立 | 第90-93页 |
4.9 Cu~(2+)、Ce~(3+) 和Fe~(2+)对甲基橙接触辉光放电电解反应催化作用的对比分析 | 第93-95页 |
4.10 能量效率的分析 | 第95-96页 |
4.11 本章小结 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-100页 |
第五章 亚铁离子催化下辉光放电降解有机污染物的机理研究 | 第100-114页 |
5.1 羟基自由基测定机理分析 | 第101-102页 |
5.2 不同反应时间羟基自由基浓度变化及添加Fe~(2+)对羟基自由基生成速率的影响 | 第102-103页 |
5.3 不同反应时间过氧化氢浓度变化及添加Fe~(2+)对过氧化氢生成速率的影响 | 第103-105页 |
5.4 以苯酚为例探讨接触辉光放电电解过程中羟基自由基的作用 | 第105-108页 |
5.5 添加Fe~(2+)前后苯酚溶液在辉光放电等离子体作用下溶液pH 值变化 | 第108-109页 |
5.6 添加Fe~(2+)前后苯酚溶液在辉光放电等离子体作用下机理分析 | 第109-110页 |
5.7 能量效率的分析 | 第110-111页 |
5.8 本章小结 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-114页 |
第六章 总结与展望 | 第114-117页 |
6.1 全文总结 | 第114-116页 |
6.2 创新点 | 第116页 |
6.3 展望 | 第116-117页 |
攻读博士学位期间发表或录用的论文情况 | 第117-118页 |
致谢 | 第118页 |