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光电Fenton氧化法处理染料废水的试验研究

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

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