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悬浮型PMR处理偶氮染料酸性红B废水及其过程界面现象研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明第10-11页
第一章 文献综述第11-34页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 偶氮染料废水第12页
    1.3 偶氮染料废水的处理方法第12-14页
        1.3.1 吸附法第13页
        1.3.2 絮凝沉淀法第13页
        1.3.3 生物法第13-14页
    1.4 光催化技术第14-20页
        1.4.1 光催化技术的原理第14-16页
        1.4.2 光催化技术废水处理中的应用第16-17页
        1.4.3 光催化反应器的类型第17-19页
        1.4.4 悬浮态光催化剂的分离回收第19-20页
    1.5 膜分离技术第20-25页
        1.5.1 膜技术的种类和特点第20-22页
        1.5.2 微滤和超滤技术第22-23页
        1.5.3 超滤膜的污染机理第23-25页
    1.6 光催化膜反应器(PMR)第25-32页
        1.6.1 固定型光催化膜反应器第25-26页
        1.6.2 悬浮型光催化膜反应器第26-27页
        1.6.3 影响光催化膜反应器的因素第27-30页
        1.6.4 光催化膜反应器(PMR)的应用第30-32页
    1.7 课题的意义、主要内容和创新点第32-34页
        1.7.1 课题的意义第32页
        1.7.2 实验的主要内容第32-33页
        1.7.3 实验创新点第33-34页
第二章 实验材料与方法第34-42页
    2.1 实验材料与实验设备第34-36页
        2.1.1 实验材料第34-36页
        2.1.2 实验设备第36页
    2.2 实验装置第36-37页
    2.3 实验方法第37-38页
        2.3.1 光催化/膜分离及其耦合实验第37-38页
        2.3.2 阻力的测定第38页
    2.4 实验数据分析方法第38-42页
        2.4.1 TiO_2浓度的确定第38-39页
        2.4.2 反应动力学模型(Langmuir-Hinshelwood)第39-40页
        2.4.3 膜压密系数第40页
        2.4.4 膜过滤阻力的计算第40-42页
第三章 光催化实验过程第42-51页
    3.1 pH对吸附及光催化过程的影响第42-45页
    3.2 TiO_2浓度对光催化过程的影响第45-47页
    3.3 酸性红B浓度对光催化过程的影响第47-48页
    3.4 酸性红B矿化研究第48-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第四章 光催化/超滤膜耦合过程及其界面现象第51-62页
    4.1 纯水通量实验第51-52页
    4.2 不同pH体系中TiO_2和膜性能的变化第52-57页
        4.2.1 膜通量的变化第52-53页
        4.2.2 膜过滤阻力的变化第53-55页
        4.2.3 膜通量和阻力变化的机理研究第55-57页
    4.3 酸性红B-TiO_2界面效应对膜性能的影响第57-61页
        4.3.1 进水流速对耦合过程的影响第57-58页
        4.3.2 膜通量的变化第58-59页
        4.3.3 膜过滤阻力的变化第59页
        4.3.4 酸性红B-TiO_2-膜界面现象及分析第59-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 结论与建议第62-64页
    5.1 实验结论第62-63页
    5.2 存在的问题与建议第63-64页
参考文献第64-71页
致谢第71-72页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第72页

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