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高压脉冲放电/TiO2协同处理染料废水的实验研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-24页
 1.1 我国的水环境现状第9-10页
 1.2 高压脉冲放电、光催化水处理技术概述第10-17页
  1.2.1 高压脉冲放电水处理技术的研究进展第10-14页
  1.2.2 光催化水处理技术研究进展第14-17页
 1.3 高压脉冲放电/催化污染治理技术第17-18页
 1.4 论文来源、依据及意义第18-19页
 1.5 论文研究内容第19页
 本章参考文献第19-24页
第二章 高压脉冲放电与TiO_2光催化协同作用机理第24-34页
 2.1 前言第24页
 2.2 高压脉冲放电水处理技术原理第24-29页
  2.2.1 高压脉冲放电等离子体概述第24-25页
  2.2.2 水中高压脉冲放电过程第25-27页
  2.2.3 高压脉冲放电水处理机理第27-29页
 2.3 TiO_2光催化水处理原理第29-31页
 2.4 高压脉冲放电/催化技术的原理第31-32页
  2.4.1 高压脉冲放电/催化治理废气理论第31-32页
  2.4.2 高压脉冲放电/TiO_2光催化技术治理废水理论第32页
 本章参考文献第32-34页
第三章 气液混合物中高压脉冲放电流光发射光谱分析第34-49页
 3.1 前言第34页
 3.2 实验装置及测试设备第34-38页
  3.2.1 高压脉冲电源第35-36页
  3.2.2 反应器第36-37页
  3.2.3 实验中电气参数监测仪器第37页
  3.2.4 光谱特性的测试设备及方法第37-38页
 3.3 气液两相中高压脉冲放电产生流光的光谱分布第38-39页
 3.4 非电气参数对发射光谱的影响第39-43页
  3.4.1 曝气量(N)对发射光谱相对强度的影响第39-40页
  3.4.2 溶液电导率(σ)对发射光谱相对强度的影响第40-42页
  3.4.3 发射光相对强度沿反应器轴向分布测试第42-43页
 3.5 电气参数对发射光谱的影响第43-47页
  3.5.1 峰值电压(V_P)对发射光谱相对强度的影响第43-45页
  3.5.2 成形电容(C_P)对发射光谱相对强度的影响第45-46页
  3.5.3 重复频率(f)对发射光谱相对强度的影响第46-47页
 3.6 本章小结第47-48页
 本章参考文献第48-49页
第四章 降解酸性橙Ⅱ废水的实验研究第49-75页
 4.1 前言第49页
 4.2 实验介绍第49-51页
  4.2.1 实验装置第50页
  4.2.2 主要实验材料与仪器第50-51页
 4.3 空白实验第51-52页
 4.4 非电气参数对脱色效果的影响及降解过程动力学分析第52-61页
  4.4.1 催化剂量对脱色效果的影响及降解过程动力学分析第52-55页
  4.4.2 高压脉冲放电-光催化协同作用对脱色效率的提高第55-56页
  4.4.3 曝气量对脱色效果的影响及降解过程动力学分析第56-59页
  4.4.4 溶液的电导率对脱色效果的影响及降解过程动力学分析第59-61页
 4.5 电气参数对脱色效果的影响及降解过程动力学分析第61-68页
  4.5.1 脉冲电压峰值对脱色效果的影响及降解过程动力学分析第61-64页
  4.5.2 成形电容对脱色效果的影响及降解过程动力学分析第64-66页
  4.5.3 重复频率对脱色效果的影响及降解过程动力学分析第66-68页
 4.6 放置时间对脱色效果的影响第68-69页
 4.7 溶液电导率随处理时间的变化第69-70页
 4.8 溶液PH随处理时间的变化第70-71页
 4.9 溶液TOC随处理时间的变化第71-72页
 4.10 AO7溶液紫外可见光谱分析第72-73页
 4.11 本章小结第73页
 本章参考文献第73-75页
第五章 总结和展望第75-78页
 5.1 本文的主要研究成果及结论第75-76页
 5.2 前景和展望第76-78页
攻读硕士学位期间的成果第78-79页
致谢第79-80页

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