摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 染料废水的特点及危害 | 第12-13页 |
1.2.1 染料废水的特点 | 第12页 |
1.2.2 染料废水的危害 | 第12-13页 |
1.3 染料的分类 | 第13页 |
1.4 染料的发色原理 | 第13-14页 |
1.5 染料废水处理技术的国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.5.1 物理化学法 | 第14-15页 |
1.5.2 化学法 | 第15-16页 |
1.5.3 生物法 | 第16页 |
1.6 电化学氧化法技术的国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.7 Fenton类技术的国内外研究现状 | 第18-22页 |
1.7.1 Fenton技术 | 第18页 |
1.7.2 光Fenton技术 | 第18-19页 |
1.7.3 电Fenton技术 | 第19-21页 |
1.7.4 光电Fenton技术 | 第21-22页 |
1.8 研究目的和意义 | 第22页 |
1.9 本文研究的主要内容及方案 | 第22-26页 |
1.9.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.9.2 研究方案 | 第23-26页 |
第二章 试验装置与分析方法 | 第26-32页 |
2.1 试验装置 | 第26页 |
2.2 试验仪器和试剂 | 第26-27页 |
2.2.1 试验仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 试验试剂 | 第27页 |
2.3 试验方法 | 第27-28页 |
2.4 试验分析方法 | 第28-32页 |
2.4.1 色度的测定 | 第28-29页 |
2.4.2 COD的测定 | 第29-30页 |
2.4.3 pH值的测定 | 第30页 |
2.4.4 紫外-可见吸收光谱分析(UV-VIS) | 第30-32页 |
第三章 阴极电极材料的选择试验 | 第32-38页 |
3.1 不同阴极材料染料废水的光电Fenton氧化降解效果 | 第32-33页 |
3.2 光电Fenton氧化体系的降解表观动力学分析 | 第33-34页 |
3.3 不同阴极材料染料废水的电Fenton氧化降解效果 | 第34-35页 |
3.4 电Fenton氧化体系的降解表观动力学分析 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 两种电化学方法处理效果及能耗的对比研究 | 第38-46页 |
4.1 不同处理方法对染料废水降解效果的比较 | 第38-39页 |
4.2 光电Fenton氧化法和电Fenton氧化法的电化学能耗比较 | 第39-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-46页 |
第五章 光电Fenton氧化法处理染料废水的试验研究 | 第46-64页 |
5.1 光电Fenton氧化法处理染料废水的影响因素研究 | 第46-54页 |
5.1.1 初始染料浓度的影响 | 第46-47页 |
5.1.2 槽电压的影响 | 第47-48页 |
5.1.3 曝气量的影响 | 第48-49页 |
5.1.4 Fe~(2+)投加量的影响 | 第49-50页 |
5.1.5 pH值的影响 | 第50-52页 |
5.1.6 支持电解质投加量的影响 | 第52-53页 |
5.1.7 反应时间的影响 | 第53-54页 |
5.2 响应曲面法优化光电Fenton氧化法处理酸性大红废水的操作条件 | 第54-61页 |
5.2.1 优化试验设计 | 第54-55页 |
5.2.2 脱色率模型的建立及检测分析 | 第55-56页 |
5.2.3 双因子交互效应分析 | 第56-60页 |
5.2.4 最优结果分析 | 第60-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-64页 |
第六章 降解动力学及紫外-可见光谱分析 | 第64-70页 |
6.1 光电Fenton氧化法降解酸性大红动力学模型的建立 | 第64-66页 |
6.1.1 反应级数的确定 | 第64-66页 |
6.1.2 模型的建立 | 第66页 |
6.2 酸性大红模拟染料废水的紫外-可见光谱分析 | 第66-67页 |
6.3 本章小结 | 第67-70页 |
第七章 结论 | 第70-72页 |
7.1 结论 | 第70-71页 |
7.2 建议 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
作者简介 | 第76页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |