摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
Contents | 第10-13页 |
图目录 | 第13-15页 |
表目录 | 第15-16页 |
1 文献综述 | 第16-36页 |
引言 | 第16-17页 |
·我国水资源现状 | 第17页 |
·高浓度有机废水的研究现状 | 第17-28页 |
·高浓度有机废水分类 | 第17-18页 |
·高浓度有机废水特点及危害 | 第18-19页 |
·高浓度有机废水常规处理工艺 | 第19-22页 |
·物理处理技术 | 第19-20页 |
·化学处理技术 | 第20页 |
·生物处理技术 | 第20-22页 |
·高浓度有机废水深度处理工艺 | 第22-25页 |
·光化学氧化法 | 第22-23页 |
·湿式催化氧化法 | 第23页 |
·超声化学氧化法 | 第23页 |
·电催化氧化法 | 第23页 |
·超临界水氧化法 | 第23-24页 |
·Fenton试剂法 | 第24页 |
·高能电子氧化法 | 第24页 |
·电弧氧化法 | 第24-25页 |
·多种方法结合的工艺 | 第25-27页 |
·物化+生化法 | 第25-26页 |
·厌氧+好氧工艺 | 第26页 |
·电解催化+好氧工艺 | 第26-27页 |
·多相催化氧化工艺 | 第27页 |
·高浓度有机废水研究进展 | 第27-28页 |
·紫外光催化氧化技术 | 第28-33页 |
·光催化技术 | 第28页 |
·光催化材料体系 | 第28-31页 |
·常见的光催化材料 | 第28-30页 |
·TiO_2光催化材料特性 | 第30页 |
·TiO_2光催化剂的改性及其应用 | 第30-31页 |
·TiO_2光催化反应原理 | 第31-32页 |
·TiO_2光催化反应步骤 | 第32页 |
·纳米光催化氧化技术在水处理中的应用 | 第32-33页 |
·纳米光催化氧化水处理技术的改进 | 第33页 |
·纳米光催化氧化水处理技术小结 | 第33页 |
·论文选题思路及主要内容 | 第33-34页 |
·解决的主要技术问题 | 第34-36页 |
2 实验部分 | 第36-48页 |
·实验样品及试剂 | 第36-37页 |
·实验样品 | 第36页 |
·实验试剂 | 第36-37页 |
·实验仪器 | 第37-38页 |
·实验原理及具体实施方案 | 第38-42页 |
·实验原理 | 第38-39页 |
·实验具体实施方案 | 第39-42页 |
·明确试验目的,确定试验指标 | 第39-41页 |
·明确试验方案 | 第41页 |
·实验结果分析 | 第41-42页 |
·实验流程 | 第42页 |
·实验步骤 | 第42-43页 |
·实验指标 | 第43-48页 |
·COD测定 | 第43-45页 |
·COD概述 | 第43页 |
·COD检测原理 | 第43页 |
·COD检测方法 | 第43-45页 |
·浊度的测定 | 第45-48页 |
·浊度概述 | 第45页 |
·浊度检测原理 | 第45页 |
·浊度检测方法 | 第45-48页 |
3 实验结果与分析 | 第48-64页 |
·单因素试验 | 第48-60页 |
·光源的影响 | 第48页 |
·废水初始pH值对COD脱除率和浊度去除率的影响 | 第48-51页 |
·H_2O_2投加量对COD脱除率和浊度去除率的影响 | 第51-54页 |
·曝入空气量对COD脱除率和浊度去除率的影响 | 第54-57页 |
·TiO_2用量对COD脱除率和浊度去除率的影响 | 第57-60页 |
·设计正交试验 | 第60-64页 |
4 结论 | 第64-66页 |
·结论 | 第64页 |
·展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附表 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第76页 |