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Fenton/超声高级氧化法降解含吡啶废水的研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 吡啶废水的来源及危害第11-12页
        1.2.1 吡啶的主要性质第11页
        1.2.2 含吡啶废水的来源第11页
        1.2.3 含吡啶废水的危害第11-12页
    1.3 吡啶废水的处理方法第12-23页
        1.3.1 物理化学法第12-15页
        1.3.2 生物法第15-17页
        1.3.3 高级氧化技术第17-23页
    1.4 技术路线第23页
    1.5 研究内容第23-24页
    1.6 研究目的和意义第24-25页
第二章 实验材料和方法第25-29页
    2.1 实验材料及装置第25-27页
        2.1.1 模拟水样的配置第25页
        2.1.2 实验试剂第25页
        2.1.3 实验仪器第25-26页
        2.1.4 实验装置第26-27页
    2.2 实验方法第27-28页
        2.2.1 Fenton法降解吡啶模拟废水实验方法第27页
        2.2.2 超声法降解吡啶模拟废水实验方法第27-28页
        2.2.3 Fenton/超声组合法降解吡啶模拟废水实验方法第28页
    2.3 分析方法第28-29页
第三章 吡啶浓度分析方法的研究第29-36页
    3.1 实验部分第29-30页
        3.1.1 仪器与试剂第29页
        3.1.2 气相色谱条件第29页
        3.1.3 标准溶液的配制第29页
        3.1.4 标准样品的处理第29-30页
    3.2 结果与讨论第30-34页
        3.2.1 色谱分析第30页
        3.2.2 标准样品中pH值的影响第30-31页
        3.2.3 标准样品中氯化钠投加量的影响第31-32页
        3.2.4 顶空平衡温度的影响第32页
        3.2.5 顶空平衡时间的影响第32-33页
        3.2.6 标准曲线和检出限第33-34页
    3.3 顶空条件的影响程度分析第34-35页
    3.4 精密度和准确度验证第35页
    3.5 小结第35-36页
第四章 Fenton法降解吡啶模拟废水第36-48页
    4.1 FeSO_4·7H_2O浓度的影响第36-39页
    4.2 H_2O_2浓度的影响第39-41页
    4.3 初始pH值的影响第41-43页
    4.4 吡啶初始浓度的影响第43-45页
    4.5 影响因素的优化第45-46页
    4.6 小结第46-48页
第五章 超声法降解吡啶模拟废水第48-58页
    5.1 初始pH值的影响第48-50页
    5.2 超声功率的影响第50-52页
    5.3 吡啶初始浓度的影响第52-55页
    5.4 影响因素的优化第55-56页
    5.5 小结第56-58页
第六章 Fenton/超声法降解吡啶模拟废水第58-76页
    6.1 先Fenton后超声法第58-60页
    6.2 先超声后Fenton法第60-63页
    6.3 Fenton/超声协同作用第63-74页
        6.3.1 初始pH值的影响第63-65页
        6.3.2 超声功率的影响第65-67页
        6.3.3 H_2O_2浓度的影响第67-69页
        6.3.4 FeSO_4·7H_2O浓度的影响第69-72页
        6.3.5 吡啶初始浓度的影响第72-74页
    6.4 三种方法(先Fenton后超声、先超声后Fenton和Fenton/超声协同)降解吡啶效果的比较第74页
    6.5 小结第74-76页
第七章 Fenton/超声法处理实际废水的研究第76-81页
    7.1 实际废水的水质特性第76-77页
    7.2 因素和水平的设置第77页
    7.3 H_2O_2投加量的影响第77-78页
    7.4 FeSO_4·7H_2O投加量的影响第78-79页
    7.5 超声功率的影响第79-80页
    7.6 小结第80-81页
第八章 结论第81-83页
参考文献第83-88页
个人简历 在读期间发表的学术论文第88-89页
致谢第89页

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