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SAC-Fe催化粒子电极三维电Fenton处理煤化工废水二级出水效能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第17-37页
    1.1 课题研究的背景第17-23页
        1.1.1 煤化工的发展和制约因素第17-18页
        1.1.2 煤化工废水的产生第18页
        1.1.3 煤化工废水的处理现状第18-23页
        1.1.4 煤化工废水深度处理中存在的问题第23页
    1.2 电Fenton技术研究进展第23-30页
        1.2.1 电Fenton的原理第23-25页
        1.2.2 电极的研究进展第25-27页
        1.2.3 催化剂的研究进展第27-30页
        1.2.4 电Fenton存在的问题第30页
    1.3 三维电化学体系的研究进展第30-33页
        1.3.1 三维电化学体系的原理第30-32页
        1.3.2 粒子电极的研究第32-33页
    1.4 三维电化学体系与电Fenton耦合的可行性第33-34页
    1.5 课题来源及研究的目的和意义第34-35页
        1.5.1 课题来源第34页
        1.5.2 课题研究的目的和意义第34-35页
    1.6 课题主要研究内容第35-37页
第2章 实验材料与方法第37-51页
    2.1 实验材料和仪器第37-39页
        2.1.1 实验材料第37-39页
        2.1.2 实验仪器第39页
    2.2 实验方法第39-44页
        2.2.1 阳极的制备第39-40页
        2.2.2 阴极的预处理第40页
        2.2.3 催化粒子电极的制备第40-41页
        2.2.4 三维电Fenton处理煤化工废水二级出水第41-43页
        2.2.5 生物活性炭第43-44页
    2.3 催化粒子电极的表征方法第44-45页
    2.4 分析方法与数据处理第45-51页
        2.4.1 分析方法第45-47页
        2.4.2 数据处理第47-51页
第3章 主电极和催化粒子电极的制备与表征第51-65页
    3.1 引言第51页
    3.2 主电极的表征第51-55页
        3.2.1 TiGd-SnO_2阳极的表征第51-53页
        3.2.2 ACF阴极的表征第53-55页
    3.3 催化粒子电极的制备第55-59页
    3.4 催化粒子电极的特性表征第59-63页
        3.4.1 催化粒子电极的主要物理化学性质第59-60页
        3.4.2 催化粒子电极的形貌分析第60-61页
        3.4.3 催化粒子电极的物相组成和晶型结构第61-62页
        3.4.4 催化粒子电极的表面官能团分析第62页
        3.4.5 催化粒子电极浸出液重金属特性第62-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第4章 三维电Fenton处理煤化工废水二级出水的效能研究第65-89页
    4.1 引言第65页
    4.2 催化粒子电极的吸附性能第65-67页
    4.3 三维电Fenton处理煤化工废水二级出水的效能第67-71页
        4.3.1 阳极氧化和阴极电Fenton的处理效能第67-69页
        4.3.2 三维和二维电Fenton体系处理效能的对比第69-70页
        4.3.3 不同催化粒子电极的催化活性第70-71页
    4.4 三维电Fenton处理煤化工废水二级出水的影响因素及优化第71-83页
        4.4.1 催化粒子电极投加量对处理效能的影响第71-73页
        4.4.2 曝气量对处理效能的影响第73-74页
        4.4.3 电流密度对处理效能的影响第74-76页
        4.4.4 Fe当量对处理效果的影响第76-77页
        4.4.5 pH对处理效果的影响第77-78页
        4.4.6 三维电Fenton条件参数的优化第78-83页
    4.5 废水可生化性和急性生物毒性的改善第83-85页
    4.6 催化粒子电极的稳定性和再生第85-87页
        4.6.1 催化粒子电极的稳定性第85-86页
        4.6.2 催化粒子电极的再生第86-87页
    4.7 本章小结第87-89页
第5章 三维电Fenton反应动力学和废水特征污染物的降解研究第89-119页
    5.1 引言第89页
    5.2 三维电Fenton反应动力学第89-94页
        5.2.1 反应动力学和L-H模型第89-90页
        5.2.2 污染物降解动力学第90-94页
    5.3 三维电Fenton反应体系H_2O_2的生成量第94-100页
        5.3.1 三维和二维电Fenton反应体系H_2O_2的生成量第94-95页
        5.3.2 H_2O_2生成动力学第95-100页
    5.4 SAC-Fe催化反应机理和废水中特征污染物的降解第100-109页
        5.4.1 催化粒子电极的H_2O_2催化活性第100-101页
        5.4.2 不同pH时三维电Fenton处理效能第101-102页
        5.4.3 三维电Fenton催化反应机理第102-107页
        5.4.4 废水中有机污染物的去除第107-109页
    5.5 三维电Fenton对废水中特征污染物的降解第109-116页
        5.5.1 邻苯二酚和对苯二酚的降解第109-110页
        5.5.2 含氮杂环的降解第110-115页
        5.5.3 物质结构与活性的关系第115-116页
    5.6 本章小结第116-119页
第6章 三维电Fenton强化BAC处理效能的研究第119-135页
    6.1 引言第119页
    6.2 BAC处理煤化工废水二级出水的效能第119-127页
        6.2.1 BAC的启动第119-123页
        6.2.2 EBCT对BAC处理效能的影响第123-124页
        6.2.3 总酚对BAC处理效能的影响第124-125页
        6.2.4 不同炭层高度生物活性和污染物去除效能第125-127页
    6.3 三维电Fenton强化BAC的处理效能第127-130页
        6.3.1 BAC与三维电Fenton的组合第127-129页
        6.3.2 三维电Fenton-BAC组合工艺的处理效能第129-130页
    6.4 催化粒子电极的实用性和BAC的反冲洗第130-133页
        6.4.1 催化粒子电极的实用性第130-131页
        6.4.2 BAC的反冲洗第131-133页
    6.5 经济和环境效益初步评价第133-134页
        6.5.1 经济效益初步评价第133页
        6.5.2 环境效益初步评价第133-134页
    6.6 本章小结第134-135页
结论第135-137页
参考文献第137-152页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第152-155页
致谢第155-156页
个人简历第156页

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