摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
英文缩写与中文对照表 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究的背景 | 第12页 |
1.2 高级氧化法水处理技术 | 第12-21页 |
1.2.1 芬顿法 | 第13页 |
1.2.2 臭氧氧化技术 | 第13-14页 |
1.2.3 湿式氧化法 | 第14-15页 |
1.2.4 光化学催化氧化法 | 第15-17页 |
1.2.5 超声波氧化法 | 第17页 |
1.2.6 电化学氧化法 | 第17-18页 |
1.2.7 电-Fenton法 | 第18-21页 |
1.3 三维电极电化学体系 | 第21-22页 |
1.3.1 三维电极电化学体系简介 | 第21页 |
1.3.2 三维电化学法处理有机废水的研究 | 第21-22页 |
1.4 研究目的和主要内容 | 第22-24页 |
1.4.1 研究目的与意义 | 第22-23页 |
1.4.2 研究主要内容与技术方案 | 第23-24页 |
2 阳极、阴极材料的选择 | 第24-38页 |
2.1 实验材料和装置 | 第24-27页 |
2.1.1 实验废水 | 第24页 |
2.1.2 实验试剂与设备 | 第24-25页 |
2.1.3 阳、阴极材料 | 第25-26页 |
2.1.4 实验装置 | 第26-27页 |
2.2 实验方法 | 第27-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-36页 |
2.3.1 阳极动电位极化现象表征 | 第29-31页 |
2.3.2 不同阳极有机物降解效率 | 第31-33页 |
2.3.3 阴极产过氧化氢能力 | 第33-34页 |
2.3.4 不同阴极有机物降解效率 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
3 三维电-Fenton粒子电极制备和性能表征 | 第38-50页 |
3.1 粒子电极的制备 | 第38-40页 |
3.1.1 粒子电极的组分选择 | 第38-39页 |
3.1.2 实验材料和仪器 | 第39-40页 |
3.1.3 粒子电极的制备过程 | 第40页 |
3.2 改性粒子电极的表征 | 第40-45页 |
3.2.1 SEM和EDS分析 | 第40-44页 |
3.2.2 XRD分析 | 第44-45页 |
3.3 改性粒子电极的电催化氧化性能研究 | 第45-48页 |
3.3.1 不同粒子电极产过氧化氢能力对比试验 | 第45-46页 |
3.3.2 有机废水降解效果对比试验 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
4 三维电-Fenton处理高浓度难降解有机废水的效果研究 | 第50-64页 |
4.1 概述 | 第50-51页 |
4.2 实验材料和装置 | 第51页 |
4.2.1 实验废水水质 | 第51页 |
4.2.2 实验装置 | 第51页 |
4.3 实验方法 | 第51-54页 |
4.4 结果与讨论 | 第54-62页 |
4.4.1 电解槽结构布置对处理效果的影响 | 第54-55页 |
4.4.2 槽电压对处理效果的影响 | 第55-56页 |
4.4.3 溶液初始pH对处理效果的影响 | 第56-57页 |
4.4.4 亚铁离子的浓度对处理效果的影响 | 第57-58页 |
4.4.5 粒子电极投加量对处理效果的影响 | 第58-59页 |
4.4.6 循环流量对处理效果的影响 | 第59-60页 |
4.4.7 曝气强度对处理效果的影响 | 第60-61页 |
4.4.8 适量投加过氧化氢处理效果的提高 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
5 三维电-Fenton法与其他Fenton法的效能比较 | 第64-69页 |
5.1 实验与分析方法 | 第64-65页 |
5.1.1 实验方法 | 第64页 |
5.1.2 分析方法 | 第64-65页 |
5.2 结果与讨论 | 第65-68页 |
5.2.1 三维电-Fenton法与普通电-Fenton法处理能效对比 | 第65-67页 |
5.2.2 三维电-Fenton法、普通电-Fenton法和传统Fenton法处理效果比较 | 第67-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论与建议 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 建议 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士期间获得的学术成果 | 第77-78页 |