超声波及其组合技术处理含酚废水的试验研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
·课题研究的意义 | 第9页 |
·含酚废水的来源及危害 | 第9-10页 |
·含酚废水的处理技术 | 第10-15页 |
·物化处理 | 第10-11页 |
·生化处理 | 第11-13页 |
·化学处理 | 第13-15页 |
·水中有机物的超声降解技术研究 | 第15-21页 |
·超声降解水中有机物的研究进展 | 第15-17页 |
·超声组合技术降解水中有机物的应用 | 第17-20页 |
·超声波技术展望 | 第20-21页 |
·论文研究的目的和主要内容 | 第21-23页 |
第二章 超声降解水中有机物的机理 | 第23-29页 |
·超声降解水中有机物的基本原理 | 第23-24页 |
·超声降解水中有机物的影响因素 | 第24-29页 |
·反应物体系的性质 | 第24-26页 |
·超声参数 | 第26-27页 |
·超声波反应器的类型 | 第27-29页 |
第三章 试验设备与方法 | 第29-33页 |
·试验设备与水质 | 第29-30页 |
·试验设备 | 第29-30页 |
·试验废水的配制及试验方法 | 第30页 |
·试验试剂和仪器 | 第30-31页 |
·分析方法 | 第31页 |
·校准曲线的绘制及计算 | 第31-33页 |
第四章 超声波降解含酚废水的试验研究 | 第33-48页 |
·试验内容、结果与分析 | 第33-44页 |
·废水体积对超声波处理苯酚效果的影响 | 第33页 |
·水浴高度和容器底面积的影响 | 第33-34页 |
·曝气的影响 | 第34-36页 |
·温度的影响 | 第36-37页 |
·pH值的影响 | 第37-38页 |
·初始浓度和处理时间的影响 | 第38-39页 |
·催化剂的影响 | 第39-40页 |
·CCl_4的影响 | 第40-42页 |
·自由基清除剂—正丁醇对超声降解苯酚的影响 | 第42-43页 |
·探头式超声波细胞粉碎仪处理苯酚废水的试验 | 第43-44页 |
·超声波降解苯酚的作用机理及动力学研究 | 第44-46页 |
·超声降解苯酚的作用机理研究 | 第44-45页 |
·超声降解苯酚的动力学研究 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第五章 超声波组合技术处理含酚废水 | 第48-67页 |
·US/H_2O_2技术 | 第48-51页 |
·H_2O_2单独作用 | 第48-49页 |
·US与H_2O_2联合作用 | 第49-51页 |
·US/FENTON技术 | 第51-54页 |
·Fenton试剂的作用原理 | 第51-52页 |
·Fenton试剂单独处理 | 第52-54页 |
·US与Fenton联合处理 | 第54页 |
·US/H_2O_2/CuO技术 | 第54-59页 |
·CuO和H_2O_2投加量的确定 | 第54-56页 |
·US与H_2O_2、CuO的协同作用 | 第56-57页 |
·pH值的影响 | 第57-58页 |
·初始浓度和处理时间的影响 | 第58-59页 |
·US/UV技术 | 第59-64页 |
·UV单独处理 | 第59-60页 |
·UV/TiO_2技术 | 第60-62页 |
·UV/H_2O_2技术 | 第62-63页 |
·US和UV处理顺序的影响 | 第63页 |
·US与UV联合作用 | 第63-64页 |
·各种处理技术的比较 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
结论与建议 | 第67-69页 |
1.结论 | 第67-68页 |
2.存在问题与建议 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |