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辉光放电等离子体技术处理难降解有机污染物及机理研究

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

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