臭氧—粉煤灰联合氧化体系中粉煤灰改性研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 粉煤灰基本性质及利用现状 | 第10页 |
1.1.1 粉煤灰的基本性质 | 第10页 |
1.1.2 粉煤灰的利用现状 | 第10页 |
1.2 粉煤灰改性及利用现状 | 第10-12页 |
1.2.1 粉煤灰的改性方法 | 第10-11页 |
1.2.2 改性粉煤灰的综合利用 | 第11-12页 |
1.3 臭氧及其在水处理中的应用 | 第12-15页 |
1.3.1 臭氧的性质 | 第12-13页 |
1.3.2 臭氧氧化机理 | 第13-14页 |
1.3.3 臭氧在水处理中的应用 | 第14-15页 |
1.4 课题研究目的、意义与内容 | 第15-17页 |
1.4.1 课题研究目的 | 第15-16页 |
1.4.2 课题研究意义 | 第16页 |
1.4.3 课题研究内容 | 第16-17页 |
第2章 实验方法 | 第17-23页 |
2.1 实验原料、化学试剂及装置 | 第17-20页 |
2.1.1 实验原料 | 第17-18页 |
2.1.2 化学试剂和药品 | 第18-19页 |
2.1.3 实验仪器 | 第19页 |
2.1.4 实验装置和流程 | 第19-20页 |
2.2 粉煤灰改性方法 | 第20-21页 |
2.2.1 粉煤灰合成沸石 | 第20-21页 |
2.2.2 粉煤灰成型 | 第21页 |
2.3 分析测试方法 | 第21-23页 |
2.3.1 pH的测定 | 第21页 |
2.3.2 溶液中麦草畏的检测 | 第21-22页 |
2.3.3 溶液中氯离子的检测 | 第22-23页 |
第3章 粉煤灰合成沸石研究 | 第23-50页 |
3.1 水中麦草畏的降解效果 | 第23-26页 |
3.1.1 细粉煤灰改性对水中麦草畏的降解效果 | 第23-25页 |
3.1.2 粗粉煤灰改性对水中麦草畏的降解效果 | 第25-26页 |
3.2 合成沸石的表征 | 第26-36页 |
3.2.1 扫描电镜(SEM)分析 | 第26-29页 |
3.2.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第29-30页 |
3.2.3 比表面积(BET)分析 | 第30-34页 |
3.2.4 激光粒度分析 | 第34-36页 |
3.3 合成沸石/臭氧降解麦草畏反应机理探究 | 第36-48页 |
3.3.1 脱氯过程 | 第36-38页 |
3.3.2 反应pH值情况 | 第38-40页 |
3.3.3 温度对反应的影响 | 第40-44页 |
3.3.4 加入叔丁醇的影响 | 第44-45页 |
3.3.5 合成沸石吸附作用的影响 | 第45-46页 |
3.3.6 合成沸石的稳定性研究 | 第46-47页 |
3.3.7 合成沸石反应后表征 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 粉煤灰成型研究 | 第50-57页 |
4.1 粉煤灰颗粒的特征分析 | 第50-51页 |
4.1.1 粉煤灰颗粒的抗压性能 | 第50页 |
4.1.2 扫描电镜(SEM)分析 | 第50-51页 |
4.1.3 X射线衍射(XRD)分析 | 第51页 |
4.2 粉煤灰颗粒对水中麦草畏的降解效率 | 第51-53页 |
4.3 颗粒/臭氧降解水中麦草畏反应机理探究 | 第53-56页 |
4.3.1 脱氯过程 | 第53-55页 |
4.3.2 加叔丁醇的影响 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
攻读硕士研究生期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |