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 |