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辉光放电等离子体降解水体中的有机污染物

摘要第1-7页
Abstract第7-8页
第一章 有机废水处理进展第8-15页
 1.1 有机废水处理现状第8页
 1.2 高级氧化技术的特点第8-9页
 1.3 高级氧化技术的分类第9-12页
  1.3.1 湿式氧化技术第9页
  1.3.2 超临界水氧化技术第9-10页
  1.3.3 光化学氧化和光化学催化氧化技术第10-12页
  1.3.4 电催化氧化技术第12页
 1.4 结束语第12-13页
 参考文献第13-15页
第二章 等离子体概述第15-31页
 2.1 等离子体概念第15-17页
  2.1.1 等离子体定义第15页
  2.1.2 等离子体性质第15-16页
  2.1.3 等离子体存在第16页
  2.1.4 等离子体分类第16-17页
  2.1.5 产生等离子体的方法和途径第17页
 2.2 等离子体化学的历史和发展第17-18页
 2.3 等离子体化学的应用领域和前景第18-21页
 2.4 辉光放电等离子体第21-27页
  2.4.1 辉光放电等离子体历史第21-22页
  2.4.2 辉光放电等离子体电解特点第22页
  2.4.3 辉光放电等离子体电解机理第22-24页
  2.4.4 辉光放电等离子体电解实验装置第24-25页
  2.4.5 实验仪器及条件第25页
  2.4.6 辉光放电等离子体的电流-电压变化第25-27页
  2.4.7 辉光放电等离子体电解的优越性第27页
  2.4.8 辉光放电等离子体电解存在的问题和发展趋势第27页
 参考文献第27-31页
第三章 辉光放电等离子体降解水体中的1-萘胺第31-39页
 3.1 引言第31页
 3.2 实验装置及方法第31-32页
  3.2.1 仪器及试剂第31页
  3.2.2 装置及条件第31-32页
 3.3 结果与讨论第32-37页
  3.3.1 溶液吸光度的变化第32-33页
  3.3.2 1-萘胺的HPLC变化第33-35页
  3.3.3 PH的改变对降解率的影响第35-36页
  3.3.4 浓度对降解率的影响第36页
  3.3.5 降解过程中COD变化第36-37页
 3.4 结论第37页
 参考文献第37-39页
第四章 辉光放电处理水体中的2,4-二氯苯酚第39-50页
 4.1 引言第39页
 4.2 实验部分第39-40页
  4.2.1 仪器及试剂第39页
  4.2.2 HPLC条件第39页
  4.2.3 GC-MS条件第39-40页
  4.2.4 实验装置第40页
 4.3 结果与讨论第40-47页
  4.3.1 电流-电压曲线第41页
  4.3.2 降解过程中COD变化第41-42页
  4.3.3 溶液吸光度的变化第42-43页
  4.3.4 溶液pH曲的变化第43页
  4.3.5 形貌观察第43-44页
  4.3.6 HPLC分析降解中间产物第44-45页
  4.3.7 GC-MS分析降解中间产物第45-46页
  4.3.8 动力学特征第46-47页
 4.4 结论第47-48页
 参考文献第48-50页
第五章 辉光放电技术处理印染废水茜素红的研究第50-58页
 5.1 引言第50页
 5.2 实验部分第50-51页
  5.2.1 仪器及试剂第50页
  5.2.2 装置及条件第50-51页
  5.2.3 GC-MS条件第51页
 5.3 结果与讨论第51-55页
  5.3.1 溶液吸光度的变化第51-52页
  5.3.2 电极之间的距离对脱色率的影响第52页
  5.3.3 溶液pH的变化第52页
  5.3.4 降解过程中COD变化第52-53页
  5.3.5 形貌观察第53-54页
  5.3.6 GC-MS分析降解中间产物第54-55页
 5.4 结论第55-56页
 参考文献第56-58页
第六章 辉光放电技术处理印染废水亮绿的研究第58-69页
 6.1 引言第58页
 6.2 实验部分第58-60页
  6.2.1 仪器及试剂第58-59页
  6.2.2 GC-MS条件第59页
  6.2.3 实验装置第59-60页
 6.3 结果与讨论第60-66页
  6.3.1 电流-电压曲线第60-61页
  6.3.2 电极之间的距离对脱色率的影响第61页
  6.3.3 催化剂的影响第61-62页
  6.3.4 溶液吸光度的变化第62-63页
  6.3.5 溶液pH的变化第63页
  6.3.6 形貌观察第63-64页
  6.3.7 GC-MS分析降解中间产物第64-65页
  6.3.8 动力学特征第65-66页
 6.4 结论第66页
 参考文献第66-69页
第七章 结束语第69-70页
发表论文第70-71页
致谢第71页

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