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多孔陶瓷粒子电极的制备及对含氮杂环化合物的降解研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第15-36页
    1.1 引言第15页
    1.2 含氮杂环化合物废水研究进展第15-21页
        1.2.1 含氮杂环化合物废水的来源及危害第16页
        1.2.2 含氮杂环化合物废水处理技术第16-21页
    1.3 电催化氧化法技术概述第21-27页
        1.3.1 电催化氧化机理第21-24页
        1.3.2 电极材料第24-26页
        1.3.3 电催化氧化反应器的发展第26-27页
    1.4 三维电催化氧化水处理技术第27-34页
        1.4.1 三维电催化氧化反应器的分类第27-28页
        1.4.2 复极性固定床三维电催化反应器第28-33页
        1.4.3 存在问题和发展趋势第33-34页
    1.5 本论文研究技术路线及主要内容第34-36页
        1.5.1 技术路线第34-35页
        1.5.2 研究内容第35-36页
第二章 多孔陶瓷粒子电极的制备、表征及性能研究第36-52页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-40页
        2.2.1 实验仪器、设备第37页
        2.2.2 实验试剂及材料第37-38页
        2.2.3 多孔陶瓷粒子电极的制备第38页
        2.2.4 电催化氧化实验第38-39页
        2.2.5 表征及分析方法第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-51页
        2.3.1 陶土原料分析第40-42页
        2.3.2 粒子电极的优化制备第42-46页
        2.3.3 粒子电极的表征第46-48页
        2.3.4 二维与三维电催化氧化的效能对比第48页
        2.3.5 粒子电极的稳定性实验第48-49页
        2.3.6 三维电催化氧化机理第49-51页
    2.4 本章小结第51-52页
第三章 三维电催化氧化降解嘧啶醇第52-70页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验部分第52-54页
        3.2.1 实验试剂及仪器第52-53页
        3.2.2 多孔陶瓷粒子电极的制备第53页
        3.2.3 实验装置及方法第53-54页
        3.2.4 测定分析方法第54页
    3.3 结果与讨论第54-69页
        3.3.1 三维电催化氧化降解嘧啶醇工艺研究第54-61页
        3.3.2 电催化氧化降解嘧啶醇机理分析第61-65页
        3.3.3 嘧啶醇降解动力学研究第65-67页
        3.3.4 氯离子对电催化氧化的影响第67-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第四章 三维电催化氧化降解 2-氨基吡啶第70-84页
    4.1 引言第70页
    4.2 实验部分第70-73页
        4.2.1 实验试剂及仪器第70-71页
        4.2.2. 多孔陶瓷粒子电极的制备第71页
        4.2.3 实验装置及方法第71-72页
        4.2.4 测定分析方法第72-73页
    4.3 结果与讨论第73-83页
        4.3.1 三维电催化氧化降解 2-氨基吡啶工艺研究第73-80页
        4.3.2 2-氨基吡啶降解机理分析第80-82页
        4.3.3 电催化氧化降解 2-氨基吡啶动力学耦合第82-83页
    4.4 本章小结第83-84页
第五章 含氮杂环化合物与氨氮的竞争反应第84-97页
    5.1 引言第84页
    5.2 实验部分第84-86页
        5.2.1 实验试剂及仪器第84-85页
        5.2.2 多孔陶瓷粒子电极的制备第85页
        5.2.3 实验装置及方法第85-86页
        5.2.4 测定分析方法第86页
    5.3 结果与讨论第86-96页
        5.3.1 氨氮的降解及过程分析第86-89页
        5.3.2 氨氮与嘧啶醇的竞争反应第89-92页
        5.3.3 氨氮与 2-氨基吡啶的竞争反应第92-95页
        5.3.4 氨氮与含氮杂环化合物的竞争分析第95-96页
    5.4 本章小结第96-97页
第六章 固定床电催化氧化反应器的设计及流动特性研究第97-115页
    6.1 引言第97-98页
    6.2 三维电催化氧化反应器的设计第98-99页
    6.3 反应器的水力停留时间分布第99-113页
        6.3.1 实验试剂及仪器第99-100页
        6.3.2 粒子电极的放大试制第100页
        6.3.3 实验装置及流程第100页
        6.3.4 测定分析方法第100-103页
        6.3.5 结果与讨论第103-113页
    6.4 本章小结第113-115页
第七章 三维电催化氧化在实际废水处理中的应用研究第115-131页
    7.1 引言第115页
    7.2 三维电催化氧化预处理甲基嘧啶磷生产废水第115-122页
        7.2.1 实验部分第115-117页
        7.2.2 实验结果与讨论第117-122页
        7.2.3 实验小结第122页
    7.3 混凝-三维电催化氧化预处理垃圾渗滤液第122-129页
        7.3.1 实验部分第123-125页
        7.3.2 实验结果与讨论第125-129页
        7.3.3 实验小结第129页
    7.4 本章小结第129-131页
第八章 结论与建议第131-134页
    8.1 结论第131-133页
    8.2 建议第133-134页
参考文献第134-148页
攻读学位期间的主要研究成果第148-150页
致谢第150页

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