摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-18页 |
第1章 绪论 | 第18-40页 |
·课题研究背景 | 第18-19页 |
·饮用水中的嗅味问题 | 第19-28页 |
·饮用水中嗅味物质的种类 | 第19-20页 |
·饮用水中嗅味物质的来源 | 第20-21页 |
·饮用水中嗅味物质的强化去除技术 | 第21-26页 |
·现有强化去除饮用水中嗅味物质的技术存在问题 | 第26-28页 |
·金属氧化物催化臭氧氧化技术 | 第28-38页 |
·臭氧氧化水中难降解有机物的局限性 | 第28-30页 |
·金属氧化物催化臭氧氧化技术在水处理中的应用 | 第30-34页 |
·金属氧化物催化臭氧氧化技术的机理研究 | 第34-37页 |
·金属氧化物催化臭氧氧化技术研究方面存在的问题 | 第37-38页 |
·课题的研究目的、意义和主要内容 | 第38-40页 |
·课题的研究目的和意义 | 第38页 |
·课题研究的主要内容 | 第38-40页 |
第2章 实验与分析方法 | 第40-49页 |
·实验计划 | 第40页 |
·实验过程 | 第40-43页 |
·臭氧氧化及催化臭氧氧化实验过程 | 第40-42页 |
·羟基自由基产率测定实验过程 | 第42页 |
·铝氧化物对嗅味物质的吸附过程 | 第42页 |
·催化剂的制备方法 | 第42-43页 |
·实验材料与仪器 | 第43-44页 |
·实验材料 | 第43页 |
·实验仪器 | 第43-44页 |
·分析方法 | 第44-49页 |
·水中嗅味物质的分析方法 | 第44页 |
·臭氧氧化MIB中间产物的分析方法 | 第44-45页 |
·酮醛的分析测定 | 第45页 |
·水中pCBA的分析方法 | 第45-46页 |
·水体分子量分布分析方法 | 第46页 |
·水中溶解性臭氧和TOC的分析方法 | 第46页 |
·羟基自由基ESR定性分析方法 | 第46页 |
·催化剂的物理性质表征 | 第46-47页 |
·催化剂的表面特性表征 | 第47-49页 |
第3章 臭氧氧化水中嗅味物质MIB效能及机理研究 | 第49-65页 |
·臭氧氧化水中嗅味物质MIB效能研究 | 第50-53页 |
·不同臭氧投加量对MIB氧化去除效果影响 | 第50页 |
·初始浓度对臭氧氧化MIB的影响 | 第50-51页 |
·天然水体中重碳酸盐碱度对氧化效果的影响 | 第51-52页 |
·不同水质本底对臭氧降解MIB的影响 | 第52-53页 |
·臭氧氧化水中嗅味物质MIB机理研究 | 第53-58页 |
·溶液pH值对臭氧氧化MIB效果的影响 | 第53-55页 |
·羟基自由基(·OH)抑止剂对氧化效果的影响 | 第55页 |
·臭氧氧化MIB生成d-樟脑 | 第55-58页 |
·臭氧氧化MIB途径 | 第58页 |
·臭氧氧化技术在去除MIB过程中存在的问题 | 第58-64页 |
·臭氧投量和剩余MIB浓度 | 第58-60页 |
·臭氧氧化MIB生成小分子酮醛产物研究 | 第60-61页 |
·臭氧氧化MIB过程中醛类有机物浓度的变化 | 第61-62页 |
·臭氧氧化MIB过程中醛类有机物的转化率 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第4章 氧化铝催化臭氧氧化水中嗅味物质的效能及机理研究 | 第65-99页 |
·γ-Al_2O_3 的比表面积与孔径分布 | 第65-66页 |
·γ-Al_2O_3 催化臭氧氧化去除水中嗅味物质MIB效能研究 | 第66-77页 |
·γ-Al_2O_3 催化活性研究 | 第66-68页 |
·γ-Al_2O_3 催化臭氧氧化控制水体嗅味问题能力研究 | 第68-69页 |
·γ-Al_2O_3 催化臭氧氧化去除水中嗅味物质MIB的影响因素 | 第69-77页 |
·催化剂的实用性 | 第77-78页 |
·γ-Al_2O_3 催化臭氧氧化过程中铝离子的溶出 | 第77-78页 |
·γ-Al_2O_3 催化剂的重复利用 | 第78页 |
·γ-Al_2O_3 催化臭氧氧化去除水中嗅味物质MIB机理探讨 | 第78-90页 |
·γ-Al_2O_3 强化臭氧氧化水体中MIB | 第79-80页 |
·叔丁醇对γ-Al_2O_3 催化活性的影响 | 第80页 |
·γ-Al_2O_3 催化臭氧氧化MIB过程中活性组分 | 第80-82页 |
·γ-Al_2O_3 催化臭氧分解促进羟基自由基(·OH)产生 | 第82-83页 |
·溶液pH对γ-Al_2O_3 催化活性的影响 | 第83-84页 |
·γ-Al_2O_3 对臭氧分解的促进作用 | 第84-85页 |
·溶液pH对γ-Al_2O_3 催化臭氧分解的影响 | 第85-86页 |
·γ-Al_2O_3 在催化臭氧分解过程中的表面活性位 | 第86-89页 |
·.OH生成促进剂和抑制剂对臭氧分解的影响 | 第89-90页 |
·γ-Al_2O_3 催化臭氧氧化天然水本底中MIB和Geosmin研究 | 第90-97页 |
·效能研究 | 第91-93页 |
·O_3/TOC对催化氧化除嗅味的影响 | 第93-94页 |
·催化臭氧氧化对含嗅水体有机物分子量分布的影响 | 第94页 |
·水质对臭氧分解的影响 | 第94-95页 |
·水质对臭氧氧化和催化氧化过程中产生羟基自由基量的影响 | 第95-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第5章 铝(羟基)氧化物催化臭氧分解产生·OH机理探讨 | 第99-117页 |
·铝(羟基)氧化物的表面结构 | 第99-100页 |
·铝(羟基)氧化物的表面酸碱特性 | 第100-104页 |
·铝(羟基)氧化物FT-IR表征 | 第100-101页 |
·铝羟基氧化物表面羟基含量 | 第101页 |
·铝(羟基)氧化物表面零电点pH值 | 第101-103页 |
·铝(羟基)氧化物表面羟基化组分分布 | 第103-104页 |
·铝(羟基)氧化物催化臭氧分解动力学 | 第104-107页 |
·铝(羟基)氧化物催化臭氧分解的表面活性位 | 第107-112页 |
·溶液pH对铝(羟基)氧化物催化臭氧分解的影响 | 第107-109页 |
·表面羟基电荷状态对在催化臭氧分解过程中的作用 | 第109-110页 |
·无机阴离子对铝(羟基)氧化物催化臭氧分解过程的抑制 | 第110-112页 |
·叔丁醇对铝(羟基)氧化物催化臭氧分解的抑制 | 第112-113页 |
·表面酸碱特性同催化臭氧分解产生羟基自由基的关系 | 第113-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
第6章 铝(羟基)氧化物催化臭氧氧化MIB和TCA机理研究 | 第117-140页 |
·铝(羟基)氧化物催化臭氧氧化嗅味物质效能研究 | 第117-125页 |
·铝(羟基)氧化物催化臭氧去除水中MIB效能研究 | 第117-118页 |
·铝(羟基)氧化物催化臭氧去除水中TCA效能研究 | 第118-119页 |
·铝(羟基)氧化物对MIB和TCA的短时吸附 | 第119-120页 |
·催化臭氧氧化过程中氧化剂的角色 | 第120-125页 |
·表面性质在催化臭氧氧化嗅味物质过程中作用 | 第125-130页 |
·溶液pH值对催化臭氧氧化嗅味物质的影响 | 第125-128页 |
·表面羟基密度对催化臭氧氧化过程的影响 | 第128-129页 |
·表面酸碱性质在催化过程中的作用 | 第129-130页 |
·吸附作用对催化臭氧氧化过程的影响 | 第130-136页 |
·嗅味物质在HAO和RAO表面吸附等温线 | 第131-132页 |
·表面结构和表面羟基在吸附过程中的作用 | 第132-133页 |
·表面羟基的吸附行为对催化活性的抑制 | 第133-136页 |
·铝氧化物催化臭氧氧化嗅味物质机理探讨 | 第136-138页 |
·本章小结 | 第138-140页 |
第7章 热处理铝矾土催化臭氧氧化水中MIB和TCA效能及机理 | 第140-160页 |
·天然铝钒土催化臭氧氧化水中嗅味物质 | 第140-142页 |
·天然铝矾土表征 | 第142-144页 |
·天然铝钒土的TG-DTA分析 | 第142-143页 |
·天然铝钒土及热处理后产品的XRD分析 | 第143-144页 |
·热处理对天然铝钒土催化活性的影响 | 第144-147页 |
·影响Bauxite450 铝矾土催化活性的因素 | 第147-153页 |
·催化剂投加量对去除嗅味的影响 | 第147-149页 |
·热处理后铝钒土的催化臭氧氧化动力学 | 第149-151页 |
·臭氧投量对去除嗅味的影响 | 第151-153页 |
·Bauxite450 催化臭氧氧化去除水体嗅味应用性研究 | 第153-155页 |
·Bauxite450 催化臭氧去除共存嗅味物质研究 | 第153-154页 |
·铝离子的溶出 | 第154页 |
·Bauxite450 催化剂的重复使用性 | 第154-155页 |
·热处理后铝钒土催化臭氧氧化嗅味物质的机理探讨 | 第155-158页 |
·Bauxite450 催化臭氧氧化水中嗅味物质途径 | 第158-159页 |
·本章小结 | 第159-160页 |
结论 | 第160-162页 |
参考文献 | 第162-175页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第175-178页 |
致谢 | 第178-179页 |
个人简历 | 第179页 |