摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 光催化-膜分离耦合体系的机理 | 第11-16页 |
1.2.1 光催化技术 | 第12-13页 |
1.2.2 膜分离技术 | 第13-16页 |
1.3 光催化-膜分离耦合体系的工艺结构 | 第16-19页 |
1.3.1 IPMR | 第16-17页 |
1.3.2 SPMR | 第17-19页 |
1.4 光催化-膜分离耦合体系的影响因素 | 第19-23页 |
1.4.1 光源 | 第19-20页 |
1.4.2 pH | 第20页 |
1.4.3 光催化剂 | 第20-22页 |
1.4.4 膜组件 | 第22页 |
1.4.5 膜面流速 | 第22-23页 |
1.5 课题意义、内容和创新点 | 第23-25页 |
1.5.1 课题研究意义 | 第23-24页 |
1.5.2 课题研究的主要内容 | 第24页 |
1.5.3 实验创新点 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-30页 |
2.1 实验材料 | 第25页 |
2.2 实验装置和设备 | 第25-27页 |
2.2.1 实验装置 | 第25-26页 |
2.2.2 实验设备 | 第26-27页 |
2.3 实验方法 | 第27-30页 |
2.3.1 染料吸附平衡时间的确定 | 第27-28页 |
2.3.2 染料的光催化降解实验 | 第28页 |
2.3.3 膜阻力的测定 | 第28页 |
2.3.4 膜分离实验 | 第28页 |
2.3.5 光催化-膜分离耦合工艺对染料的降解实验 | 第28-29页 |
2.3.6 TiO_2表面电荷密度测定 | 第29-30页 |
第三章 数据分析与计算 | 第30-35页 |
3.1 染料去除率及光催化反应速率常数的计算 | 第30-31页 |
3.2 TiO_2浓度的确定 | 第31页 |
3.3 膜表面TiO_2沉积量的计算 | 第31-32页 |
3.4 膜过滤阻力的计算 | 第32-33页 |
3.5 TiO_2表面电荷密度计算 | 第33-35页 |
第四章 腐质酸和氯化钙对染料脱色的影响 | 第35-42页 |
4.1 腐质酸对光催化降解染料的影响 | 第35-38页 |
4.1.1 单一光催化过程中HA的影响 | 第35-37页 |
4.1.2 耦合体系中HA的影响 | 第37-38页 |
4.2 钙离子对光催化降解染料的影响 | 第38-39页 |
4.2.1 单一光催化降解过程中CaCl_2的影响 | 第38-39页 |
4.2.2 耦合体系中CaCl_2对染料降解影响 | 第39页 |
4.3 腐质酸和氯化钙影响光催化过程的机理 | 第39-41页 |
4.3.1 腐质酸影响光催化过程的机理 | 第39-40页 |
4.3.2 CaCl_2影响光催化过程的机理 | 第40-41页 |
4.4 本章小结 | 第41-42页 |
第五章 腐质酸和氯化钙对膜分离过程的影响 | 第42-56页 |
5.1 腐质酸对膜分离性能的影响 | 第42-45页 |
5.1.1 单一膜分离过程中腐质酸的影响 | 第42-43页 |
5.1.2 光催化-膜分离耦合体系中腐质酸的影响 | 第43-45页 |
5.2 氯化钙对膜分离性能的影响 | 第45-48页 |
5.2.1 单一膜分离过程中氯化钙的影响 | 第45-46页 |
5.2.2 光催化-膜分离耦合体系中氯化钙的影响 | 第46-48页 |
5.3 HA和氯化钙影响膜通量的机理 | 第48-51页 |
5.3.1 TiO_2表面电荷密度 | 第48-49页 |
5.3.2 腐质酸和氯化钙影响膜通量变化的机理 | 第49-51页 |
5.4 光催化-膜分离耦合体系中膜阻力分析 | 第51-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-56页 |
第六章 结论与展望 | 第56-58页 |
6.1 实验结论 | 第56-57页 |
6.2 存在问题与建议 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第66页 |