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臭氧-紫外光-超声波协同作用氧化降解苯酚废水的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景第11-14页
        1.1.1 酚类废水的来源第11-12页
        1.1.2 苯酚的的性质第12页
        1.1.3 苯酚废水的危害第12-13页
        1.1.4 苯酚废水的常见处理技术第13-14页
    1.2 高级氧化技术的介绍第14-18页
        1.2.1 Fenton试剂法第16-17页
        1.2.2 湿式催化氧化法第17页
        1.2.3 超临界水氧化法第17页
        1.2.4 电化学氧化法第17-18页
        1.2.5 光化学氧化法第18页
        1.2.6 臭氧氧化法第18页
    1.3 高级氧化技术的研究现状第18-19页
    1.4 论文研究的内容第19-20页
第二章 臭氧、紫外光、超声波作用机理第20-25页
    2.1 臭氧的性质以及机理第20-22页
        2.1.1 臭氧的物理性质第20-21页
        2.1.2 臭氧的化学性质第21页
        2.1.3 臭氧在生产生活中的应用第21-22页
    2.2 紫外光的性质以及机理第22-23页
        2.2.1 紫外光的性质第22-23页
        2.2.2 紫外光在水处理中的应用第23页
    2.3 超声波的性质以及机理第23-24页
        2.3.1 超声波的性质第23页
        2.3.2 超声波在水处理中的应用第23-24页
    2.4 本章总结第24-25页
第三章 实验装置设计第25-32页
    3.1 实验装置设计介绍第25-27页
    3.2 实验装置实际图第27-31页
    3.3 实验装置的工作过程及优点第31-32页
        3.3.1 实验装置的工作过程第31页
        3.3.2 本实验装置的优点第31-32页
第四章 O_3-UV和O_3-US方法氧化降解苯酚的研究第32-41页
    4.1 实验药品仪器与分析方法第32-33页
        4.1.1 实验药品及仪器第32页
        4.1.2 实验及分析方法第32-33页
    4.2 O_3-UV联合氧化苯酚影响因素的实验研究第33-36页
        4.2.1 不同氧化降解方法的影响第33-34页
        4.2.2 不同初始pH的影响第34-35页
        4.2.3 不同初始苯酚浓度的影响第35-36页
        4.2.4 不同臭氧进气量的影响第36页
    4.3 O_3-US联合氧化苯酚影响因素的实验研究第36-39页
        4.3.1 不同初始pH的影响第36-37页
        4.3.2 不同初始苯酚浓度的影响第37-38页
        4.3.3 不同臭氧进气量的影响第38页
        4.3.4 不同超声频率的影响第38-39页
        4.3.5 不同超声功率的影响第39页
    4.4 最佳条件下O_3-UV氧化和O_3-US氧化苯酚去除率和COD去除率的比较第39-40页
    4.5 本章小结第40-41页
第五章 O_3-UV-US协同作用氧化降解苯酚的研究第41-46页
    5.1 实验药品仪器与分析方法第41页
        5.1.1 实验药品及仪器第41页
        5.1.2 实验及分析方法第41页
    5.2 实验结果与分析第41-44页
        5.2.1 初始pH的影响第41-42页
        5.2.2 臭氧浓度的影响第42页
        5.2.3 苯酚初始浓度的影响第42-43页
        5.2.4 超声频率的影响第43-44页
        5.2.5 超声功率的影响第44页
    5.3 最佳工艺条件下模拟苯酚废水去除率以及COD去除率对比第44-45页
    5.4 本章小结第45-46页
第六章 三种氧化降解方法的能耗分析第46-48页
第七章 健康风险评价第48-54页
    7.1 健康风险评价的定义第48-49页
    7.2 臭氧-紫外光-超声波协同作用氧化降解结果的健康风险评价第49-54页
第八章 总结与展望第54-56页
    8.1 总结第54页
    8.2 存在的问题与展望第54-56页
参考文献第56-59页
发表论文和专利情况说明第59-60页
致谢第60-61页

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