摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 前言 | 第8-21页 |
1.1 印染废水概述 | 第8-10页 |
1.1.1 印染废水的主要来源 | 第8-9页 |
1.1.2 印染废水的特点 | 第9页 |
1.1.3 印染废水的危害 | 第9-10页 |
1.2 印染废水的处理方法 | 第10-13页 |
1.2.1 物理化学法 | 第10-12页 |
1.2.2 化学法 | 第12-13页 |
1.2.3 生物法 | 第13页 |
1.3 臭氧氧化技术 | 第13-15页 |
1.3.1 臭氧的性质 | 第13-14页 |
1.3.2 臭氧氧化机理 | 第14-15页 |
1.3.3 臭氧氧化在染料废水中的应用 | 第15页 |
1.4 催化臭氧氧化技术 | 第15-19页 |
1.4.1 均相催化臭氧氧化技术 | 第15-16页 |
1.4.2 非均相催化臭氧氧化技术 | 第16-19页 |
1.5 课题目的与意义 | 第19页 |
1.6 课题研究内容 | 第19-21页 |
2 实验材料与方法 | 第21-28页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第21-23页 |
2.1.1 目标污染物 | 第21页 |
2.1.2 实验试剂和仪器 | 第21-22页 |
2.1.3 实验装置 | 第22-23页 |
2.2 催化剂的表征方法 | 第23页 |
2.2.1 扫描电镜 | 第23页 |
2.2.2 X-射线衍射分析(XRD) | 第23页 |
2.2.3 热重分析 | 第23页 |
2.4 分析方法 | 第23-26页 |
2.4.1 色度的测定 | 第24页 |
2.4.2 模拟废水底物橙黄G的标准曲线绘制以及橙黄G去除率的计算方法 | 第24-25页 |
2.4.3 化学需氧量(COD_(Cr))的测定 | 第25-26页 |
2.5 反应动力学研究 | 第26-27页 |
2.6 降解反应 | 第27-28页 |
3 结果与讨论 | 第28-50页 |
3.1 臭氧催化剂的制备 | 第28-34页 |
3.1.1 粘合剂和催化剂的质量百分比 | 第28-29页 |
3.1.2 催化剂活性组分的筛选 | 第29-30页 |
3.1.3 催化剂焙烧温度的筛选 | 第30-32页 |
3.1.4 催化剂焙烧时间的筛选 | 第32-33页 |
3.1.5 载体的选择 | 第33-34页 |
3.2 臭氧催化剂的表征 | 第34-36页 |
3.2.1 扫描电镜分析(SEM) | 第34-35页 |
3.2.2 X-射线衍射分析(XRD) | 第35页 |
3.2.3 热重分析 | 第35-36页 |
3.3 工艺条件的探索及应用研究 | 第36-41页 |
3.3.1 pH的影响 | 第36-38页 |
3.3.2 臭氧投加速率的影响 | 第38-39页 |
3.3.3 催化剂投加量的影响 | 第39-41页 |
3.4 催化臭氧氧化的动力学研究 | 第41-43页 |
3.4.1 不同pH下橙黄G废水降解动力学 | 第41-42页 |
3.4.2 不同臭氧投加速率下橙黄G废水降解动力学 | 第42-43页 |
3.4.3 不同催化剂投加量下橙黄G废水降解动力学 | 第43页 |
3.5 自制催化剂与市售催化剂之间的性能比较 | 第43-44页 |
3.6 反应机理分析 | 第44-47页 |
3.6.1 臭氧的直接氧化与间接氧化的分析 | 第44-46页 |
3.6.2 橙黄G废水处理过程中紫外-可见光谱图分析 | 第46页 |
3.6.3 橙黄G废水处理过程中的液相色谱分析 | 第46-47页 |
3.7 催化臭氧氧化技术对真实印染废水的处理 | 第47-50页 |
4 结论 | 第50-51页 |
5 展望 | 第51-52页 |
6 参考文献 | 第52-58页 |
7 攻读硕士期间论文发表情况 | 第58-59页 |
8 致谢 | 第59页 |