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 |