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声电氧化处理典型有机污染物的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 课题背景及意义第12-13页
    1.2 传统废水处理现状第13-14页
        1.2.1 生物法第13页
        1.2.2 物理化学法第13页
        1.2.3 化学法第13-14页
    1.3 声电联合处理技术第14-17页
        1.3.1 声化学氧化技术第14页
        1.3.2 电化学氧化技术第14页
        1.3.3 声电联合技术第14-17页
    1.4 超声电化学体系的影响因素第17-19页
    1.5 超声电化学协同机理第19-20页
    1.6 研究内容与方案第20-22页
        1.6.1 研究内容第20-21页
        1.6.2 研究方案第21-22页
    1.7 课题拟解决的关键问题与创新点第22-24页
        1.7.1 存在的关键问题第22-23页
        1.7.2 主要创新点第23-24页
第二章 实验装置与分析方法第24-28页
    2.1 实验材料第24页
    2.2 实验装置与电极制备第24-25页
        2.2.1 实验装置第24页
        2.2.2 电极制备第24-25页
    2.3 分析测试方法第25-28页
        2.3.1 TOC的测定第26页
        2.3.2 中间产物的测定第26-27页
        2.3.3 小分子酸测定第27-28页
第三章 声电氧化处理亚甲基蓝的研究第28-45页
    3.1 声化学条件下工艺参数的考察第28-32页
        3.1.1 废水的不同浓度对超声降解的影响第28页
        3.1.2 不同功率对超声降解的影响第28-29页
        3.1.3 不同频率对超声降解的影响第29-30页
        3.1.4 不同pH条件下超声降解影响第30-31页
        3.1.5 不同的电解质浓度对超声降解的影响第31-32页
    3.2 声电联合作用条件下工艺参数的考察第32-38页
        3.2.1 电极材料对声电降解的影响第32-33页
        3.2.2 功率的影响第33-34页
        3.2.3 频率的影响第34-35页
        3.2.4 电解质浓度的影响第35-36页
        3.2.5 电流密度的影响第36-37页
        3.2.6 初始亚甲基蓝浓度的影响第37-38页
    3.3 降解机理第38-44页
        3.3.1 声化学条件下中间产物分析第38-39页
        3.3.2 声电联合作用下中间产物分析第39-40页
        3.3.3 声化学作用下降解途径探讨第40-42页
        3.3.4 声电联合作用下降解途径探讨第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 声电氧化处理扑热息痛的研究第45-60页
    4.1 工艺参数考察第45-56页
        4.1.1 电极材料第45-46页
        4.1.2 初始浓度第46-48页
        4.1.3 声功率第48-49页
        4.1.4 声频率第49-51页
        4.1.5 电解质浓度第51-53页
        4.1.6 电流密度第53-54页
        4.1.7 初始pH第54-56页
    4.2 降解机理第56-59页
        4.2.1 降解中间产物分析第56-59页
    4.3 本章总结第59-60页
第五章 声电协同效应及机理研究第60-63页
    5.1 声电协同效应第60-62页
        5.1.1 PbO_2/Ti电极的声电协同作用第60页
        5.1.2 La-PbO_2/Ti电极的声电协同作用第60-61页
        5.1.3 瞬时电流效率第61-62页
    5.2 本章总结第62-63页
第六章 结论与建议第63-66页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 建议第64-66页
参考文献第66-76页
致谢第76-77页
攻读学位期间发表的学术论文目录第77页

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