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光催化氧化法处理高含盐有机废水

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第12-32页
    1.1 废水现状第12页
    1.2 水处理技术分析第12-17页
        1.2.1 物理法第13页
        1.2.2 化学法第13-15页
        1.2.3 生物法第15页
        1.2.4 含盐难降解废水处理技术的选择第15-17页
    1.3 光催化氧化概述第17-20页
        1.3.1 光催化氧化机理第18页
        1.3.2 光催化氧化降解有机物的应用现状第18-20页
    1.4 UV/H_2O_2/Fe~(2+)的机理及研究进展第20-30页
        1.4.1 Fenton与光Fenton的产生与发展第20-22页
        1.4.2 光助芬顿反应在废水处理中的研究进展第22-26页
        1.4.5 UV/H_2O_2/Fe~(2+)处理废水的影响因素第26-30页
    1.5 本课题的研究目的和内容第30-32页
2 实验方法第32-36页
    2.1 实验试剂与仪器第32-33页
    2.2 实验装置与实验步骤第33-34页
    2.3 理论投加量的计算第34页
    2.4 分析测试方法第34-36页
        2.4.1 有机物含量的测定第34页
        2.4.2 H_2O_2含量的测定第34-35页
        2.4.3 pH的测定第35-36页
3 UV/H_2O_2/Fe~(2+)处理模拟废水第36-50页
    3.1 UV/H_2O_2、Fenton及UV/H_2O_2/Fe~(2+)处理效果的比较第36-38页
    3.2 H_2O_2投加量的影响第38-40页
    3.3 Fe~(2+)初始浓度的影响第40-42页
    3.4 pH的影响第42-43页
    3.5 H_2O_2加料方式的影响第43-46页
    3.6 温度的影响第46-47页
    3.7 盐浓度的影响第47-48页
    3.8 本章小结第48-50页
4 模拟废水UV/H_2O_2/Fe~(2+)降解动力学第50-57页
    4.1 乙酸的UV/H_2O_2/Fe~(2+)降解动力学第50-52页
        4.1.1 H_2O_2恒滴速条件下乙酸的降解动力学模型第50-51页
        4.1.2 乙酸降解机理第51-52页
    4.2 2-氯苯酚的UV/H_2O_2/Fe~(2+)降解动力学第52-56页
    4.3 本章小结第56-57页
5 UV/H_2O_2/Fe~(2+)法处理实际废水第57-62页
    5.1 实际废水的来源和性质第57-58页
    5.2 UV/H_2O_2/Fe~(2+)法对实际废水的处理效果第58-60页
        5.2.1 UV/H_2O_2/Fe~(2+)法对氨基酸废水的处理效果第58-59页
        5.2.2 UV/H_2O_2/Fe~(2+)法对树脂废水的处理效果第59-60页
    5.3 废水的处理方案第60-61页
    5.4 本章小结第61-62页
6 结论与展望第62-64页
    6.1 本文结论第62-63页
    6.2 存在的不足和展望第63-64页
参考文献第64-69页

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