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协同空化效应降解水中咖啡因的研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第1章 绪论第11-27页
   ·水污染现状第11页
   ·PPCPs概述第11-14页
     ·PPCPs来源及污染状况第11-12页
     ·PPCPs的危害第12-13页
     ·咖啡因简介第13页
     ·咖啡因国内外研究现状第13-14页
   ·高级氧化技术第14-16页
     ·基于芬顿的高级氧化技术第14-15页
     ·基于臭氧的高级氧化技术第15页
     ·基于光催化氧化法的高级氧化技术第15-16页
   ·基于空化效应的高级氧化技术第16-19页
     ·水力空化基本理论第17页
     ·水力空化的无因次数第17-18页
     ·空化射流的化学效应第18-19页
   ·基于超声空化的高级氧化技术第19-22页
     ·超声空化的基本理论第20-21页
     ·超声空化的化学效应第21页
     ·超声空化对污染物的降解研究第21-22页
   ·基于硫酸根自由基的高级氧化技术第22-24页
     ·硫酸根自由基的产生途径第23-24页
       ·过硫酸盐的高温热解第23页
       ·紫外光活化第23页
       ·过渡金属活化第23-24页
     ·过硫酸盐降解有机物的反应机理第24页
   ·课题的主要内容及意义第24-27页
第2章 超声空化协同钴离子活化过硫酸钠降解咖啡因的研究第27-39页
   ·实验准备第27-28页
     ·实验材料第27页
     ·实验仪器第27-28页
     ·溶液的配制第28页
   ·分析方法第28-30页
     ·咖啡因的光谱扫描第28-29页
     ·咖啡因标准曲线的建立第29-30页
   ·实验方法第30-31页
   ·结果与讨论第31-37页
     ·不同处理方法下咖啡因降解速率及降解动力学的研究第31-33页
     ·过硫酸钠剂量的影响第33-34页
     ·硫酸钴剂量的影响第34页
     ·溶液pH的影响第34-35页
     ·咖啡因初始浓度的影响第35-36页
     ·超声功率对咖啡因降解率的影响第36-37页
     ·咖啡因矿化率的研究第37页
   ·本章小结第37-39页
第3章 超声空化协同钴活化过硫酸氢钾降解咖啡因的研究第39-51页
   ·实验准备第39-41页
     ·实验材料第39页
     ·实验仪器第39-40页
     ·溶液的配制第40-41页
   ·分析方法第41页
   ·实验方法第41页
   ·结果与讨论第41-49页
     ·不同降解方法对咖啡因降解率的影响第41-42页
     ·溶液初始pH对咖啡因降解率的影响第42-43页
     ·过硫酸氢钾浓度对咖啡因降解率的影响第43-44页
     ·钴离子(Co~(2+))浓度对咖啡因降解率的影响第44-45页
     ·咖啡因初始浓度对其降解率的影响第45-46页
     ·水中共存物质对咖啡因降解率的影响第46-48页
     ·咖啡因矿化率的研究第48-49页
   ·本章小结第49-51页
第4章 水力空化的数值模拟第51-63页
   ·FLUENT简介第51-52页
     ·湍流模型的选择第51-52页
   ·水力空化模拟现状第52页
   ·文丘里管水力空化的数值模拟第52-56页
     ·开孔率对文丘里管空化效果的影响第53-54页
       ·边界条件第53-54页
       ·结果与讨论第54页
     ·单孔文丘里管与文丘里管-多孔板水力空化效果的比较第54-56页
       ·计算边界条件第55页
       ·结果与讨论第55-56页
   ·出口椎角对文丘里管空化效果的影响第56-58页
     ·计算边界条件第56页
     ·结果与讨论第56-58页
   ·孔板水力空化效果的模拟第58-60页
     ·孔板孔数对水力空化效果的影响第58-60页
       ·计算边界条件第58-59页
       ·结果与讨论第59-60页
   ·文丘里管-多孔板与多孔板水力空化效果的比较第60-62页
     ·计算区域第60页
     ·边界条件第60-61页
     ·结果与讨论第61-62页
   ·本章小结第62-63页
第5章 结论与建议第63-65页
参考文献第65-73页
致谢第73-75页
在学期间主要科研成果第75页

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