摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 高级氧化技术 | 第10-23页 |
1.2.1 传统高级氧化技术 | 第11-14页 |
1.2.1.1 臭氧氧化技术 | 第11-12页 |
1.2.1.2 电化学氧化法 | 第12-13页 |
1.2.1.3 Fenton法 | 第13-14页 |
1.2.2 基于光化学的高级氧化技术 | 第14-18页 |
1.2.2.1 UV/O_3 | 第14-15页 |
1.2.2.2 UV/H_2O_2 | 第15-16页 |
1.2.2.3 UV/TiO_2 | 第16-18页 |
1.2.3 Electro-peroxone、E-UV/H_2O_2及Photoelectro-peroxone技术 | 第18-23页 |
1.2.3.1 Electro-peroxone技术 | 第18-20页 |
1.2.3.2 E-UV/H_2O_2技术 | 第20-21页 |
1.2.3.3 Photoelectro-peroxone技术 | 第21-23页 |
1.3 研究目的及内容 | 第23-25页 |
1.3.1 研究目的 | 第23页 |
1.3.2 研究内容 | 第23-24页 |
1.3.3 技术路线 | 第24-25页 |
第2章 实验装置和方法 | 第25-33页 |
2.1 实验装置 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器、材料和试剂 | 第26-29页 |
2.3 气体扩散电极的制备 | 第29-30页 |
2.4 分析方法 | 第30-33页 |
2.4.1 过氧化氢浓度的测定 | 第30页 |
2.4.2 总有机碳(TOC)的测定 | 第30-31页 |
2.4.3 生物急性毒性测定 | 第31页 |
2.4.4 UV_(254)紫外光辐射通量的测定 | 第31页 |
2.4.5 去乙基阿特拉津、二恶烷及降解过程中羧酸中间产物浓度的测定 | 第31-33页 |
第3章 E-UV/H_2O_2及PEP技术阴极材料的选择探究 | 第33-39页 |
3.1 概述 | 第33-34页 |
3.2 实验条件及内容 | 第34-35页 |
3.3 不同碳基材料电化学产过氧化氢性能研究的结果与讨论 | 第35-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 E-UV/H_2O_2技术降解二沉池出水中的DEA研究 | 第39-48页 |
4.1 概述 | 第39-40页 |
4.2 实验条件及内容 | 第40-42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-47页 |
4.3.1 不同气源E-UV/H_2O_2对二沉池出水中DEA降解的比较分析 | 第42-46页 |
4.3.2 降解过程中pH变化情况 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 PEP技术降解1,4-dioxane动力学研究及影响因素评价 | 第48-69页 |
5.1 概述 | 第48-49页 |
5.2 实验条件及内容 | 第49-50页 |
5.3 结果与讨论 | 第50-67页 |
5.3.1 不同技术对自配水体中1,4-dioxane降解的比较分析 | 第50-59页 |
5.3.1.1 1 ,4-dioxane降解情况及动力学研究 | 第50-52页 |
5.3.1.2 中间产物、溶液急性毒性分析及污染物矿化情况研究 | 第52-57页 |
5.3.1.3 能耗核算 | 第57-59页 |
5.3.2 PEP技术降解1,4-dioxane体系影响因素的评价 | 第59-67页 |
5.3.2.1 阴极材料对PEP技术处理1,4-dioxane废水的影响 | 第59-60页 |
5.3.2.2 阳极材料对PEP技术处理1,4-dioxane废水的影响 | 第60-61页 |
5.3.2.3 电解质种类对PEP技术处理1,4-dioxane废水的影响 | 第61-63页 |
5.3.2.4 电流大小对PEP技术处理1,4-dioxane废水的影响 | 第63-65页 |
5.3.2.5 臭氧浓度对PEP技术处理1,4-dioxane废水的影响 | 第65-66页 |
5.3.2.6 溶液pH对PEP技术处理1,4-dioxane废水的影响 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
第6章 结论与建议 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 建议 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第79页 |