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微波催化氧化降解T酸废水的研究

第一章 文献综述第1-17页
 §1-1 项目研究的背景和意义第8页
 §1-2 染料生产废水的特点第8-9页
 §1-3 T酸废水简介第9页
 §1-4 废水的一般治理方法回顾第9-15页
  1-4-1 混凝法第10-11页
  1-4-2 焚烧法第11页
  1-4-3 吸附法第11页
  1-4-4 电化学法第11页
  1-4-5 氧化法第11-12页
  1-4-6 超临界及催化超临界水氧化法第12页
  1-4-7 化学氧化法第12-13页
  1-4-8 光催化氧化法第13页
  1-4-9 生物法第13-14页
  1-4-10 膜分离法第14-15页
  1-4-11 磁分离法第15页
 §1-5 研究项目的提出第15-17页
第二章 微波—Fenton理论第17-23页
 §2-1 微波理论部分第17-18页
  2-1-1 微波的定义和特征第17页
  2-1-2 微波加热原理第17-18页
  2-1-3 微波在污水处理上的应用第18页
 §2-2 均相Fenton氧化反应第18-23页
  2-2-1 H_2O_2在BOD和COD去除中的作用第19页
  2-2-2 Fenton试剂和类Fenton试剂第19-20页
  2-2-3 Fenton反应的理论基础第20-21页
  2-2-4 羟基自由基(·OH)的性质第21-23页
第三章 试验仪器药品及试验方法第23-25页
 §3-1 试验药品及设备第23-24页
  3-1-1 试验药品第23页
  3-1-2 试验仪器第23页
  3-1-3 试验装置图第23-24页
 §3-2 实验方法第24-25页
  3-2-1 COD测定方法第24页
  3-2-2 试验方法第24-25页
第四章 T酸废水的微波-Fenton氧化处理第25-36页
 §4-1 微波—Fenton反应第25-34页
  4-1-1 各种反应体系的比较第25-26页
  4-1-2 双氧水投加量的影响第26-27页
  4-1-3 pH值的影响第27页
  4-1-4 反应过程中溶液pH值的变化第27-28页
  4-1-5 不同功率的影响第28-29页
  4-1-6 常规加热与微波加热去除效果的比较第29-30页
  4-1-7 不同温度下的处理效果比较第30-31页
  4-1-8 不同废水初始浓度对处理效果的影响第31-32页
  4-1-9 Fe~(2+)和H_2O_2不同配比对处理效果的影响第32-33页
  4-1-10 废水流量对出水COD_(cr)的影响第33-34页
 §4-2 本章小结第34-36页
第五章 反应机理分析第36-43页
 §5-1 离子色谱检测以及结果分析第36-38页
  5-1-1 阴离子色谱检测SO_4~(2-)第36-37页
  5-1-2 阳离子色谱检测第37页
  5-1-3 其它小分子物质的变化第37-38页
 §5-2 红外谱图检测以及结果分析第38-42页
 §5-3 本章小结第42-43页
第六章 微波—Fenton催化氧化降解T酸宏观反应动力学第43-55页
 §6-1 引言第43页
 §6-2 微波—Fenton催化氧化降解T酸宏观动力学模型的建立第43-44页
  6-2-1 基本假设第43页
  6-2-2 动力学方程的确立第43-44页
 §6-3 反应级数和反应速率常数的确定第44-52页
 §6-4 活化能的确定第52-54页
 §6-5 本章小结第54-55页
第七章 微波—O_3反应体系催化氧化降解T酸废水第55-74页
 §7-1 臭氧的分子结构和物理化学性质第55-56页
 §7-2 臭氧水处理技术的原理及应用第56-57页
 §7-3 微波—臭氧降解T酸废水第57-63页
  7-3-1 不同的反应物初始浓度对COD降解的影响第57-58页
  7-3-2 pH值对T酸溶液臭氧氧化的影响第58-59页
  7-3-3 pH值的变化第59-60页
  7-3-4 温度影响第60-61页
  7-3-5 臭氧进气量的影响第61-62页
  7-3-6 微波功率的影响第62-63页
 §7-4 微波-O_3氧化T酸的动力学机理分析第63-64页
 §7-5 反应级数和反应速率常数的确定第64-71页
 §7-6 反应速率常数量纲和活化能的确定第71-73页
 §7-7 本章小结第73-74页
第八章 结论第74-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
攻读硕士期间所取得的相关成果第81页

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