摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·水环境现状 | 第8-9页 |
·选题背景、目的及意义 | 第9-11页 |
·研究现状 | 第11-12页 |
·研究内容及创新点 | 第12-14页 |
·研究内容 | 第12-13页 |
·论文创新点 | 第13-14页 |
第二章 文献综述 | 第14-20页 |
·脉冲电晕放电技术 | 第14-16页 |
·光催化技术 | 第16-18页 |
·脉冲放电-催化耦合降解技术 | 第18-20页 |
第三章 脉冲电晕放电降解染料废水机理分析及数学模型建立 | 第20-33页 |
·引言 | 第20页 |
·脉冲电晕放电等离子体降解机理分析 | 第20-22页 |
·高能电子的轰击 | 第20-21页 |
·强氧化性活性自由基·OH 氧化 | 第21页 |
·臭氧氧化作用 | 第21-22页 |
·紫外光解 | 第22页 |
·其他作用过程 | 第22页 |
·罗丹明B 的主要降解途径 | 第22-23页 |
·降解过程数学模型的建立 | 第23-29页 |
·实验数据拟合分析 | 第24-26页 |
·模型假设 | 第26页 |
·模型的建立 | 第26-29页 |
·数值模拟与实验值的对比分析 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
第四章 TiO_2光催化氧化有机污染物降解 | 第33-38页 |
·引言 | 第33页 |
·TiO_2 光催化降解机理分析 | 第33-35页 |
·TiO_2 降解有机污染物基本原理 | 第33-34页 |
·部分有机物官能团降解转化过程 | 第34-35页 |
·染料分子的光催化降解过程 | 第35页 |
·染料废水脱色动力学数学模型 | 第35-37页 |
·Langmuir—Hinshelwood 基本方程 | 第35-36页 |
·吸附常数K 的确立 | 第36页 |
·Langmuir 速率常数的确立 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第五章 脉冲电晕放电协同TiO_2废水脱色数学模型建立 | 第38-55页 |
·引言 | 第38页 |
·实验装置 | 第38-43页 |
·高压脉冲电源 | 第38-39页 |
·实验仪器及试剂 | 第39页 |
·染料废水脱色率检测方法 | 第39页 |
·实验结果 | 第39-43页 |
·脉冲电晕放电协同TiO_2 染料废水脱色数学模型建立 | 第43-49页 |
·模型假设 | 第43页 |
·模型建立 | 第43-47页 |
·协同作用体系下脉冲放电辐射紫外光强 | 第47-49页 |
·脉冲电晕放电协同TiO_2 废水脱色过程分析 | 第49-53页 |
·脉冲电晕放电与TiO_2 耦合效应分析 | 第49-50页 |
·脱色反应表观动力学分析 | 第50-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第六章 结论及展望 | 第55-57页 |
·论文主要研究成果及结论 | 第55页 |
·前景与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
个人简介、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第62页 |