摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
引言 | 第11-13页 |
1 国内外相关领域研究进展 | 第13-41页 |
·工业有机废水的来源、污染及治理现状 | 第13-22页 |
·含酚废水 | 第14-18页 |
·炼油废水 | 第18-19页 |
·制药废水 | 第19-22页 |
·高浓度有机废水处理技术 | 第22-25页 |
·生物处理 | 第22页 |
·物理法 | 第22页 |
·化学法 | 第22-23页 |
·高级氧化技术 | 第23-25页 |
·湿式催化氧化技术的发展现状和趋势 | 第25-31页 |
·催化湿式氧化技术及其反应机理与反应动力学 | 第25-26页 |
·催化湿式氧化技术的研究现状 | 第26-30页 |
·湿式催化氧化技术的研究方向 | 第30-31页 |
·微波化学原理及其在环境污染治理中的应用 | 第31-38页 |
·微波及其特性 | 第31-34页 |
·微波对化学反应的影响 | 第34-35页 |
·微波的诱导催化原理 | 第35-36页 |
·微波技术在环境治理中的应用 | 第36-38页 |
·存在的问题及本论文的研究思路 | 第38-39页 |
·研究的目的及意义 | 第39-41页 |
·研究目的 | 第39-40页 |
·目标物的选择 | 第40页 |
·催化剂的确定 | 第40页 |
·研究意义 | 第40-41页 |
2 微波辅助湿式催化氧化处理苯酚溶液的研究 | 第41-77页 |
·引言 | 第41页 |
·实验部分 | 第41-47页 |
·化学试剂与原料 | 第41-42页 |
·实验仪器 | 第42页 |
·实验装置与方法 | 第42-44页 |
·活性炭的预处理 | 第44-46页 |
·水样分析 | 第46-47页 |
·实验结果与讨论 | 第47-75页 |
·微波辅助带压氧化工艺与其它工艺的比较 | 第47-50页 |
·反应温度的影响 | 第50-51页 |
·氧分压的影响 | 第51-55页 |
·活性炭催化剂 | 第55-64页 |
·微波功率 | 第64-65页 |
·pH值的变化 | 第65-66页 |
·可生化性分析 | 第66-67页 |
·苯酚降解过程中间产物的分析 | 第67-75页 |
·小结 | 第75-77页 |
3 微波辅助湿式催化曝气氧化法处理炼油废水的研究 | 第77-106页 |
·引言 | 第77-78页 |
·实验部分 | 第78-79页 |
·化学试剂与原料 | 第78页 |
·实验装置与方法 | 第78-79页 |
·分析方法 | 第79页 |
·实验结果与讨论 | 第79-102页 |
·工艺条件对处理效果的影响 | 第79-80页 |
·高压曝气 | 第80-84页 |
·微波辅助低压氧化工艺与其它工艺的比较 | 第84-85页 |
·反应温度对处理效果的影响 | 第85-87页 |
·氧分压对处理效果的影响 | 第87-89页 |
·催化剂的影响 | 第89-94页 |
·微波功率 | 第94-96页 |
·紫外可见光光谱,GC-FID,TOC和pH值的变化 | 第96-100页 |
·稳定性实验 | 第100-101页 |
·可生化性分析 | 第101-102页 |
·能量衡算与经济分析 | 第102-104页 |
·小结 | 第104-106页 |
4. 微波辅助过氧化氢湿式催化氧化法处理制药废水的研究 | 第106-125页 |
·引言 | 第106-108页 |
·Fenton试剂催化氧化及其应用 | 第106-107页 |
·过氧化氢催化氧化的机理 | 第107-108页 |
·过氧化氢催化氧化在水处理中的应用 | 第108页 |
·实验方法 | 第108页 |
·分析方法 | 第108页 |
·实验结果与讨论 | 第108-122页 |
·工艺条件对处理效果的影响 | 第108-109页 |
·过氧化氢对COD去除率的影响 | 第109-112页 |
·反应温度对COD去除效果的影响 | 第112页 |
·氧分压对处理效果的影响 | 第112-114页 |
·催化剂的影响 | 第114-119页 |
·微波功率 | 第119-120页 |
·稳定性实验 | 第120-121页 |
·可生化性分析 | 第121-122页 |
·能量衡算与经济分析 | 第122-123页 |
·小结 | 第123-125页 |
5 结论与建议 | 第125-127页 |
·结论 | 第125-126页 |
·建议 | 第126-127页 |
创新点摘要 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-137页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第137-138页 |
致谢 | 第138-140页 |
个人简历 | 第140页 |