摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
·糖蜜酒精废水概述 | 第11-12页 |
·糖蜜酒精废水的特性 | 第11-12页 |
·糖蜜酒精废水的危害 | 第12页 |
·糖蜜酒精废液治理技术简介 | 第12-14页 |
·农灌法 | 第12页 |
·厌氧-好氧法 | 第12-13页 |
·制生物制品 | 第13页 |
·焚烧法 | 第13页 |
·浓缩处理法 | 第13页 |
·氧化脱色法 | 第13-14页 |
·吸附法 | 第14页 |
·絮凝沉淀法 | 第14页 |
·电化学法 | 第14页 |
·研究方向及新技术展望 | 第14-16页 |
·从糖蜜酒精废水中提取回收有用物质 | 第14-15页 |
·磁分离法 | 第15页 |
·高级氧化法(AOP) | 第15-16页 |
·超声波降解综述 | 第16-23页 |
·超声波氧化降解 | 第16-18页 |
·超声波氧化降解影响因素 | 第18-21页 |
·几种超声波降解例举 | 第21页 |
·超声波降解技术发展 | 第21-23页 |
·选题的依据和意义 | 第23-24页 |
·本课题主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-27页 |
·实验原料及试剂 | 第25页 |
·实验仪器及装置 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26页 |
·分析方法 | 第26-27页 |
·COD的测定 | 第26页 |
·糖蜜酒精废水脱色率 | 第26-27页 |
第三章 超声场中糖蜜酒精废水的降解 | 第27-34页 |
·前言 | 第27页 |
·实验结果与讨论 | 第27-32页 |
·超声波功率对糖蜜酒精废水降解效果的影响 | 第27-28页 |
·pH对处理效果的影响 | 第28-29页 |
·不同初始浓度下糖蜜酒精废水的降解效果 | 第29-30页 |
·反应温度对处理效果的影响 | 第30-31页 |
·不同反应气体的影响 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第四章 超声场中 H_2O_2与金属离子对糖蜜酒精废水的催化降解 | 第34-44页 |
·前言 | 第34页 |
·实验条件 | 第34页 |
·超声场中Fe~(2+)与 H_2O_2催化降解糖蜜酒精废水 | 第34-37页 |
·H_2O_2的影响 | 第34-36页 |
·Fe~(2+)的添加量对降解的影响 | 第36-37页 |
·超声场中Cu~(2+)与 H_2O_2催化降解糖蜜酒精废水 | 第37-39页 |
·反应时间对Cu~(2+)和 H_2O_2超声降解糖蜜酒精废水的影响 | 第37-38页 |
·Cu~(2+)的添加量对降解的影响 | 第38-39页 |
·超声场中Fe~(3+)与 H_2O_2催化降解糖蜜酒精废水 | 第39-41页 |
·反应时间度对 Fe~(3+)和 H_2O_2超声降解糖蜜酒精废水的影响 | 第39-40页 |
·Fe~(3+)的添加量对降解的影响 | 第40-41页 |
·超声场中Ni~(2+)与H_2O_2催化降解糖蜜酒精废水 | 第41-42页 |
·反应时间对 Ni~(2+)协同H_2O_2超声降解糖蜜酒精废水的影响 | 第41页 |
·Ni~(2+)的添加量对降解的影响 | 第41-42页 |
·超声场中金属离子与 H_2O_2催化降解糖蜜酒精废水的性能比较 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第五章 超声场中H_2O_2与 Fe~(2+)催化降解糖蜜酒精废水的工艺优化 | 第44-51页 |
·前言 | 第44页 |
·H_2O_2/Fe~(2+)试剂与超声波(US)的协同效应 | 第44-45页 |
·工艺条件的优化 | 第45-49页 |
·正交实验 | 第45-48页 |
·H_2O_2用量 | 第48页 |
·稀释倍数 | 第48页 |
·超声功率 | 第48页 |
·反应时间 | 第48-49页 |
·工艺条件验证 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第六章 超声场中H_2O_2与 Fe~(2+)催化降解糖蜜酒精废液的动力学初步研究 | 第51-57页 |
·前言 | 第51页 |
·反应动力学模型的建立 | 第51-52页 |
·反应动力学模型相关参数的确定 | 第52-56页 |
·相关数据 | 第52-55页 |
·数据分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第七章 结论与展望 | 第57-59页 |
·结论 | 第57页 |
·展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第65页 |