摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 本文研究目的与意义 | 第11页 |
1.2 Fenton技术的发展研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 常规Fenton技术的原理 | 第11-12页 |
1.2.2 常规Fenton技术存在的问题及类Fenton技术的发展 | 第12-13页 |
1.2.3 基于纳米Fe_3O_4的磁催化Fenton技术 | 第13页 |
1.3 纳米Fe_3O_4材料的特性及研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 纳米Fe_3O_4的物化性质 | 第13-15页 |
1.3.2 纳米Fe_3O_4的磁性质 | 第15页 |
1.4 纳米Fe_3O_4材料的制备改良及应用现状 | 第15-19页 |
1.4.1 纳米Fe_3O_4的制备方法 | 第15-17页 |
1.4.2 纳米Fe_3O_4的改性 | 第17页 |
1.4.3 基于纳米Fe_3O_4的环境功能材料对污染物的去除研究 | 第17-19页 |
1.5 焦化废水处理研究现状 | 第19-20页 |
1.5.1 焦化废水的水质特点 | 第19-20页 |
1.5.2 Fenton技术处理焦化废水的研究现状 | 第20页 |
1.6 本文主要研究内容及技术线路 | 第20-22页 |
第2章 实验材料与方法 | 第22-26页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验废水来源及性质 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.1.3 实验试剂 | 第23页 |
2.2 实验操作方法 | 第23-24页 |
2.2.1 纳米Fe_3O_4类Fenton体系降解焦化废水 | 第23-24页 |
2.2.2 纳米Fe_3O_4类Fenton体系中试处理焦化废水 | 第24页 |
2.3 实验分析测试方法 | 第24-25页 |
2.3.1 水质测量分析方法 | 第24-25页 |
2.3.2 纳米Fe_3O_4的表征方法 | 第25页 |
2.4 响应面多因素分析法 | 第25-26页 |
第3章 纳米Fe_3O_4的制备改性及特性表征 | 第26-33页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 纳米Fe_3O_4的制备及表面改性 | 第26-27页 |
3.2.1 纳米Fe_3O_4的制备 | 第26-27页 |
3.2.2 纳米Fe_3O_4的表面改性 | 第27页 |
3.3 纳米Fe_3O_4的特性表征 | 第27-32页 |
3.3.1 X射线衍射分析 | 第27-30页 |
3.3.2 透射电镜形貌分析 | 第30-31页 |
3.3.3 磁特性分析 | 第31页 |
3.3.4 Zeta电位分析 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 纳米Fe_3O_4类Fenton体系深度处理焦化废水的效能研究 | 第33-53页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 单因素参数优化效能分析 | 第33-41页 |
4.2.1 pH的影响 | 第33-35页 |
4.2.2 纳米Fe_3O_4投量的影响 | 第35-37页 |
4.2.3 H_2O_2用量的影响 | 第37-38页 |
4.2.4 反应时间的影响 | 第38-40页 |
4.2.5 反应温度的影响 | 第40-41页 |
4.3 响应面法优化效能分析 | 第41-50页 |
4.3.1 响应面法实验设计与实验结果 | 第41-43页 |
4.3.2 响应面法数据拟合与模型建立 | 第43-45页 |
4.3.3 多因素参数优化纳米Fe_3O_4类Fenton体系深度处理焦化废水 | 第45-50页 |
4.4 重复性研究分析 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 纳米Fe_3O_4类Fenton体系的反应器运行参数优化 | 第53-66页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 反应器构型与运行方案 | 第53-55页 |
5.2.1 反应器构型 | 第53-54页 |
5.2.2 反应器运行方案与参数设计 | 第54-55页 |
5.3 反应器运行类Fenton体系处理焦化废水参数优化 | 第55-62页 |
5.3.1 停留时间的影响 | 第55-57页 |
5.3.2 H_2O_2投药方式的影响 | 第57-58页 |
5.3.3 纳米Fe_3O_4补充用量的影响 | 第58-62页 |
5.4 反应器运行出水水质分析 | 第62-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士期间发表的论文及其他成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |