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复极性电—多相催化氧化法处理活性艳橙X-GN的试验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 课题来源和研究背景第14-15页
        1.1.1 课题来源第14页
        1.1.2 课题研究背景第14-15页
    1.2 染料废水处理技术国内外研究现状第15-17页
        1.2.1 物理法第15-16页
        1.2.2 化学法第16-17页
        1.2.3 生物法第17页
    1.3 催化湿式氧化技术国内外研究现状第17-20页
        1.3.1 催化湿式氧化技术的产生和发展历程第17页
        1.3.2 催化湿式氧化技术机理第17-18页
        1.3.3 催化湿式氧化技术在废水处理中的应用研究第18-19页
        1.3.4 湿式催化氧化技术面临的问题第19-20页
    1.4 电化学氧化技术的国内外研究现状第20-24页
        1.4.1 电化学氧化技术研究进展第20页
        1.4.2 阳极氧化技术第20-21页
        1.4.3 阴极还原技术第21-22页
        1.4.4 三维电极技术第22-23页
        1.4.5 电化学法处理有机废水现存的问题第23-24页
    1.5 本文研究的主要内容及方案第24-28页
        1.5.1 研究内容第24-25页
        1.5.2 研究方案第25-28页
第二章 试验仪器与检测方法第28-34页
    2.1 试验装置第28-29页
    2.2 试验仪器和材料第29-30页
        2.2.1 试验仪器第29页
        2.2.2 试验材料第29-30页
    2.3 试验方法第30-31页
        2.3.1 试验材料预处理第30页
        2.3.2 多相催化降解活性艳橙X-GN的试验第30-31页
        2.3.3 复极性电-多相催化氧化体系降解活性艳橙X-GN试验第31页
    2.4 分析方法第31-32页
        2.4.1 pH值的测定第31页
        2.4.2 色度的测定方法第31页
        2.4.3 CODer的测定第31-32页
        2.4.4 紫外-可见吸收光谱分析(UV-VIS)第32页
    2.5 参数的定义和计算第32-34页
        2.5.1 色度去除率第32-33页
        2.5.2 CODcr去除率第33-34页
第三章 多相催化剂的筛选与制备第34-44页
    3.1 多相催化剂载体和活性组分的筛选第34-36页
        3.1.1 载体的筛选第34-35页
        3.1.2 活性组分的筛选第35-36页
    3.2 多相催化剂的制备第36-41页
        3.2.1 浸渍时间第36-37页
        3.2.2 浸渍温度第37-38页
        3.2.3 浸渍组分含量第38-39页
        3.2.4 焙烧温度第39-40页
        3.2.5 添加助剂Ce第40-41页
    3.3 多相催化剂的稳定性第41页
    3.4 多相催化剂的SEM表征第41-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第四章 复极性电-多相催化氧化法处理活性艳橙X-GN的试验研究第44-60页
    4.1 复极性电-多相催化氧化法处理活性艳橙X-GN的影响因素研究第44-50页
        4.1.1 槽电压的影响第44-45页
        4.1.2 初始pH值的影响第45-46页
        4.1.3 支持电解质的影响第46-47页
        4.1.4 曝气量的影响第47-48页
        4.1.5 进水活性艳橙X-GN浓度的影响第48-49页
        4.1.6 粒子电极投加量的影响第49-50页
    4.2 基于响应曲面法优化活性艳橙X-GN的复极性电-多相催化氧化条件第50-57页
        4.2.1 方案设计第51-52页
        4.2.2 脱色率模型建立及检测分析第52-53页
        4.2.3 双因子交互效应分析第53-57页
    4.3 本章小结第57-60页
第五章 两种电化学方法处理效果及能耗的对比研究第60-68页
    5.1 复极性电-多相催化氧化法和复极性三维电极法对活性艳橙X-GN处理效果比较第60-61页
    5.2 复极性电-多相催化氧化法和复极性三维电极法的电化学能耗比较第61-66页
    5.3 本章小结第66-68页
第六章 降解动力学及紫外-可见光谱分析第68-74页
    6.1 复极性电-多相催化氧化法降解活性艳橙X-GN动力学模型的建立第68-71页
        6.1.1 反应级数的确定第68-70页
        6.1.2 模型的建立第70-71页
    6.2 活性艳橙X-GN模拟废水紫外-可见光谱分析第71-72页
    6.3 本章小结第72-74页
第七章 结论第74-76页
    7.1 结论第74-75页
    7.2 建议第75-76页
参考文献第76-80页
作者简介第80页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第80-82页
致谢第82页

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