摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题研究的目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第11-20页 |
1.2.1 炼化废水研究现状 | 第11-16页 |
1.2.2 光催化氧化技术研究现状 | 第16-20页 |
1.3 本课题主要研究内容与技术路线 | 第20-22页 |
第2章 实验材料与方法 | 第22-31页 |
2.1 实验试剂和实验仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 实验方法 | 第23-31页 |
2.2.1 针铁矿的制备与表征 | 第23-25页 |
2.2.2 草酸促进光助Fenton催化氧化处理水中双酚A | 第25-27页 |
2.2.3 草酸促进光助Fenton催化氧化深度处理炼化废水 | 第27-29页 |
2.2.4 水样分析方法 | 第29-31页 |
第3章 针铁矿催化剂的制备与结构表征 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 沉淀剂碱投加方式对针铁矿生成的影响 | 第31-34页 |
3.2.1 沉淀剂碱投加方式对针铁矿去除BPA及反应速率的影响 | 第31-33页 |
3.2.2 不同沉淀剂碱投加方式制备针铁矿的XRD表征 | 第33-34页 |
3.3 Fe~(3+)源对针铁矿生成的影响 | 第34-36页 |
3.3.1 Fe~(3+)源对针铁矿去除BPA及反应速率的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 不同Fe~(3+)源制备针铁矿的XRD表征 | 第35-36页 |
3.4 陈化温度对针铁矿生成的影响 | 第36-38页 |
3.4.1 陈化温度对针铁矿去除BPA及反应速率的影响 | 第36-37页 |
3.4.2 不同陈化温度制备针铁矿的XRD表征 | 第37-38页 |
3.5 陈化时间对针铁矿生成的影响 | 第38-41页 |
3.5.1 陈化时间对针铁矿去除BPA的影响 | 第38-39页 |
3.5.2 不同陈化时间制备针铁矿的XRD表征 | 第39-40页 |
3.5.3 不同陈化时间制备针铁矿的SEM表征 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 草酸促进光助Fenton催化氧化水处理工艺研究 | 第43-60页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 有机酸种类对光助Fenton催化氧化水处理效果的影响 | 第43-44页 |
4.3 UV光源对光助Fenton催化氧化水处理效果的影响 | 第44-45页 |
4.4 草酸促进光助Fenton催化氧化水处理工艺优化 | 第45-56页 |
4.4.1 草酸浓度的影响 | 第45-48页 |
4.4.2 针铁矿投加量影响 | 第48-49页 |
4.4.3 H_2O_2 浓度的影响 | 第49-51页 |
4.4.4 pH的影响 | 第51-53页 |
4.4.5 BPA初始浓度的影响 | 第53-54页 |
4.4.6 针铁矿催化剂重复使用性的考察 | 第54-56页 |
4.5 草酸促进光助Fenton催化氧化处理废水作用机制探讨 | 第56-59页 |
4.5.1 针铁矿光催化体系与光Fenton体系光催化性能比较 | 第56-57页 |
4.5.2 不同工艺氧化处理废水机制分析与探讨 | 第57-58页 |
4.5.3 草酸对体系生成羟基自由基的影响 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 草酸促进光助Fenton催化氧化深度处理炼化废水工艺研究 | 第60-69页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 动态处理反应装置设计 | 第60-61页 |
5.3 草酸促进光助Fenton催化氧化深度处理炼化废水工艺优化 | 第61-66页 |
5.3.1 草酸浓度的影响 | 第61页 |
5.3.2 H_2O_2 浓度的影响 | 第61-62页 |
5.3.3 Fe~(2+)浓度的影响 | 第62-63页 |
5.3.4 pH的影响 | 第63-64页 |
5.3.5 水力停留时间的影响 | 第64-65页 |
5.3.6 预反应时间的影响 | 第65-66页 |
5.4 草酸促进光助Fenton催化氧化深度处理炼化废水机制探讨 | 第66-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |