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常压催化氧化处理萘普生废水的研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 环境中PPCPs的概况第11-17页
        1.1.1 环境中PPCPs的来源第12-14页
        1.1.2 环境中PPCPs的危害第14-15页
        1.1.3 环境中PPCPs的主要检测方法第15页
        1.1.4 环境中PPCPs的主要处理技术第15-17页
    1.2 萘普生概况第17-21页
        1.2.1 萘普生的理化性质第17-18页
        1.2.2 萘普生的环境残留和危害第18页
        1.2.3 萘普生的测定方法第18-19页
        1.2.4 萘普生的主要处理技术第19-21页
    1.3 湿式催化氧化第21-27页
        1.3.1 催化湿式氧化法技术概念及优势第21-22页
        1.3.2 催化湿式氧化技术的研究现状第22-25页
        1.3.3 常压催化氧化技术的研究现状第25-26页
        1.3.4 湿式催化氧化的反应机理第26-27页
    1.4 研究目的和内容第27-29页
        1.4.1 研究的目的和意义第27页
        1.4.2 研究内容第27页
        1.4.3 技术路线第27-29页
第2章 实验部分第29-37页
    2.1 化学试剂第29页
    2.2 实验仪器第29-30页
    2.3 催化剂的制备第30-31页
        2.3.1 负载型催化剂的制备第30-31页
        2.3.2 多组分催化剂的制备第31页
    2.4 常压催化氧化实验方法第31-32页
    2.5 催化剂的表征方法第32-33页
        2.5.1 红外光谱(IR)测试第32-33页
        2.5.2 比表面积测定第33页
    2.6 Fe离子溶出的测定第33-34页
    2.7 水样的分析方法第34-37页
        2.7.1 水样的测定第34-36页
        2.7.2 水样的分析第36-37页
第3章 常压加热催化氧化处理萘普生废水第37-58页
    3.1 催化剂活性的探究第37-43页
        3.1.1 不同种类活性组分对催化活性的影响第37-38页
        3.1.2 活性组分含量对催化剂的催化活性的影响第38-41页
        3.1.3 催化剂与氧化剂间的相互作用第41-43页
    3.2 最佳反应参数的探究第43-52页
        3.2.1 反应温度对去除效果的影响第43-44页
        3.2.2 催化剂浓度对去除效果的影响第44-45页
        3.2.3 氧化剂浓度对去除效果的影响第45-47页
        3.2.4 反应温度对氧化剂的影响第47-48页
        3.2.5 反应温度对催化剂的影响第48-49页
        3.2.6 溶液初始pH对去除效果的影响第49-50页
        3.2.7 催化剂的重复利用第50-52页
    3.3 反应动力学的探究第52-57页
        3.3.1 萘普生的反应级数第52-54页
        3.3.2 氧化剂的反应级数第54-55页
        3.3.3 宏观反应活化能的探究第55-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第4章 常温常压催化氧化处理萘普生钠废水第58-65页
    4.1 萘普生和萘普生钠的对比第58-59页
    4.2 负载型催化剂处理萘普生钠第59-60页
    4.3 H202对多组分类催化剂的催化活性的影响第60-61页
    4.4 多组分系列催化剂的催化活性的探究第61-62页
    4.5 加热对Ti_(0.65)P_(1.3)的催化活性的影响探究第62-64页
    4.6 本章小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-72页
致谢第72-73页
作者简介第73页

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