摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 印染废水的概况 | 第11-15页 |
1.1.1 印染废水的水质特征 | 第11页 |
1.1.2 印染废水的危害 | 第11-12页 |
1.1.3 印染废水的污染控制 | 第12-15页 |
1.2 催化湿式氧化法 | 第15-18页 |
1.2.1 催化湿式氧化技术的产生及发展 | 第15页 |
1.2.2 催化湿式氧化技术的研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 催化剂的选择 | 第17-18页 |
1.3 光助芬顿氧化法 | 第18-20页 |
1.3.1 光助芬顿氧化法的发展历程 | 第18页 |
1.3.2 光助芬顿氧化的反应机理 | 第18-20页 |
1.4 感应热 | 第20-22页 |
1.4.1 非均相催化氧化体系的探讨 | 第20页 |
1.4.2 感应热的发展 | 第20-21页 |
1.4.3 电磁感应加热的原理 | 第21-22页 |
1.4.4 电磁感应加热技术现状 | 第22页 |
1.5 本研究的目的和内容 | 第22-25页 |
第2章 复合催化剂的制备及iCWPO降解废水的研究 | 第25-41页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验 | 第25-29页 |
2.2.1 试验试剂与主要仪器 | 第25-27页 |
2.2.2 复合催化剂的制备 | 第27页 |
2.2.3 试验方法 | 第27-28页 |
2.2.4 检测和分析方法 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-39页 |
2.3.1 材料的表征 | 第29-31页 |
2.3.2 活性催化金属对复合催化剂CWPO处理废水的影响 | 第31-32页 |
2.3.3 活性金属负载量的影响 | 第32页 |
2.3.4 反应时间对复合催化剂CWPO处理废水的影响 | 第32-33页 |
2.3.5 焙烧温度的影响 | 第33-35页 |
2.3.6 H_2O_2投加量对复合催化剂CWPO处理染料废水的影响 | 第35-36页 |
2.3.7 iCWPO试验 | 第36-39页 |
2.3.8 iCWPO降解染料历程分析 | 第39页 |
2.4 小结 | 第39-41页 |
第3章 UV/Mn~(2+)_Fe~(3+)/H_2O_2处理染料废水的实验研究 | 第41-53页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验 | 第41-43页 |
3.2.1 试验试剂与主要仪器 | 第41-42页 |
3.2.2 试验方法 | 第42-43页 |
3.2.3 检测和分析方法 | 第43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-51页 |
3.3.1 材料的表征 | 第43-44页 |
3.3.2 不同反应体系处理染料废水的影响 | 第44-45页 |
3.3.3 金属离子摩尔比对UV/Mn~(2+)-Fe~(3+)/H_2O_2处理废水的影响 | 第45页 |
3.3.4 H202投加量对UV/Mn~(2+)-Fe~(3+)/H_2O_2处理废水的影响 | 第45-46页 |
3.3.5 初始pH对UV/Mn~(2+)-Fe~(3+)/H_2O_2处理废水的影响 | 第46-47页 |
3.3.6 光源种类的影响 | 第47-48页 |
3.3.7 反应时间的影响 | 第48-50页 |
3.3.8 UV/Mn~(2+)-Fe~(3+)/H_2O_2处理染料废水的极限降解量 | 第50-51页 |
3.4 小结 | 第51-53页 |
第4章 iCWPO与UV/Mn~(2+)-Fe~(3+)/H_2O_2协同处理废水的研究 | 第53-63页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 协同作用机理 | 第53-54页 |
4.3 电磁感应加热机理 | 第54-55页 |
4.4 多相催化反应机理 | 第55-56页 |
4.5 iCWPO与UV/Mn~(2+)-Fe~(3+)/H_2O_2协同处理高浓度废水研究 | 第56-62页 |
4.5.1 iCWPO与UV/Mn~(2+)-Fe~(3+)/H_2O_2协同处理废水效果评价 | 第56-59页 |
4.5.2 离子浓度协同处理废水的影响 | 第59-60页 |
4.5.3 iCWPO与UV/Mn~(2+)-Fe~(3+)/H_2O_2极限降解量 | 第60-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 本文主要结论 | 第63-64页 |
5.2 建议与展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第75页 |