摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 农药废水的分类及危害 | 第9-10页 |
1.1.1 农药废水的分类 | 第9页 |
1.1.2 农药废水的危害 | 第9-10页 |
1.2 农药废水的处理方法 | 第10-16页 |
1.2.1 物理法 | 第11-12页 |
1.2.2 生物法 | 第12页 |
1.2.3 高级氧化法 | 第12-16页 |
1.3 铁基非晶合金的性能及应用 | 第16-17页 |
1.4 铁基非晶合金在降解废水上的研究现状 | 第17-18页 |
1.5 课题的研究意义及内容 | 第18-19页 |
第2章 实验材料与方法 | 第19-23页 |
2.1 实验设备与材料 | 第19页 |
2.2 非晶样品制备 | 第19-21页 |
2.3 分析方法 | 第21-23页 |
第3章 类芬顿法中Fe_(78)Si_9B_(13)非晶条带对敌敌畏的降解效果 | 第23-39页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 实验过程 | 第23-25页 |
3.3 结果与讨论 | 第25-39页 |
3.3.1 H_2O_2浓度对降解效果的影响 | 第25-27页 |
3.3.2 pH值对降解效果的影响 | 第27-29页 |
3.3.3 Fe_(78)Si_9B_(13)非晶条带用量对降解效果的影响 | 第29-32页 |
3.3.4 初始敌敌畏浓度对降解效果的影响 | 第32-34页 |
3.3.5 不同催化剂对降解效果的影响 | 第34-35页 |
3.3.6 催化剂稳定性以及表面形貌和结构分析 | 第35-39页 |
第4章 电芬顿法中Fe_(78)Si_9B_(13)非晶合金对敌敌畏的降解效果 | 第39-57页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验过程 | 第39-41页 |
4.3 结果与讨论 | 第41-57页 |
4.3.1 H_2O_2浓度对降解效果的影响 | 第41-44页 |
4.3.2 pH值对降解效果的影响 | 第44-46页 |
4.3.3 电源电压对降解效果的影响 | 第46-48页 |
4.3.4 初始敌敌畏浓度对降解效果的影响 | 第48-50页 |
4.3.5 电极间距对降解效果的影响 | 第50-52页 |
4.3.6 不同阳极材料对降解效果的影响 | 第52-53页 |
4.3.7 催化剂稳定性以及表面形貌和结构分析 | 第53-57页 |
第5章 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
在学研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |