改性矿物催化臭氧氧化去除低温水中苯甲酸的研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-33页 |
1.1 课题背景 | 第10-13页 |
1.1.1 水污染现状简介 | 第10-12页 |
1.1.2 难降解污染物特点及其危害 | 第12-13页 |
1.2 水处理工艺概况 | 第13-22页 |
1.2.1 常规给水处理工艺的局限性 | 第13-14页 |
1.2.2 给水深度处理工艺 | 第14-20页 |
1.2.3 现有水处理技术的优势和挑战 | 第20-22页 |
1.3 催化臭氧氧化技术研究进展 | 第22-30页 |
1.3.1 臭氧氧化技术 | 第22-25页 |
1.3.2 均相催化臭氧氧化技术 | 第25-26页 |
1.3.3 非均相催化臭氧氧化技术 | 第26-30页 |
1.4 课题的目的与意义 | 第30-31页 |
1.5 课题的来源与研究内容 | 第31-33页 |
第2章 实验材料与方法 | 第33-41页 |
2.1 实验仪器与材料 | 第33-34页 |
2.1.1 实验仪器 | 第33页 |
2.1.2 实验材料 | 第33-34页 |
2.2 实验装置与过程 | 第34-37页 |
2.2.1 反应体系设计 | 第34-35页 |
2.2.2 装置介绍 | 第35-36页 |
2.2.3 实验步骤 | 第36-37页 |
2.3 实验方法 | 第37-41页 |
2.3.1 实验溶液配制 | 第37-38页 |
2.3.2 催化剂制备方法 | 第38页 |
2.3.3 分析测试方法 | 第38-39页 |
2.3.4 催化剂表征方法 | 第39-41页 |
第3章 催化剂比选与性质表征 | 第41-61页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 改性催化剂比选 | 第41-47页 |
3.2.1 矿渣催化性能考察 | 第41-42页 |
3.2.2 改性催化剂效果 | 第42-47页 |
3.3 催化剂性质表征 | 第47-59页 |
3.3.1 催化剂形貌特征分析 | 第47-50页 |
3.3.2 催化剂组成分析 | 第50-52页 |
3.3.3 催化剂结构分析 | 第52-57页 |
3.3.4 催化剂表面特征 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
第4章 催化臭氧氧化体系去除苯甲酸的研究 | 第61-75页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 催化臭氧氧化体系影响因素研究 | 第61-72页 |
4.2.1 温度对催化体系的影响 | 第61-64页 |
4.2.2 初始pH对催化体系的影响 | 第64-67页 |
4.2.3 苯甲酸初始浓度对催化体系的影响 | 第67-68页 |
4.2.4 催化剂投加量对催化体系的影响 | 第68-69页 |
4.2.5 叔丁醇投加量对催化体系的影响 | 第69-72页 |
4.3 催化剂效能评价 | 第72-74页 |
4.3.1 改性催化剂催化效果 | 第72页 |
4.3.2 改性催化剂重复利用性 | 第72-73页 |
4.3.3 改性催化剂金属溶出性 | 第73-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-75页 |
第5章 反应动力学及催化机理分析 | 第75-93页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 臭氧自分解动力学 | 第75-79页 |
5.2.1 温度对臭氧自分解的影响 | 第75-77页 |
5.2.2 催化剂投加量对臭氧自分解的影响 | 第77-78页 |
5.2.3 叔丁醇对臭氧自分解的影响 | 第78-79页 |
5.3 催化氧化体系臭氧分解动力学 | 第79-83页 |
5.3.1 矿渣催化氧化体系的臭氧分解 | 第79-82页 |
5.3.2 Ce/矿渣催化氧化体系的臭氧分解 | 第82-83页 |
5.4 苯甲酸降解中间产物分析 | 第83-84页 |
5.5 催化剂使用前后性质变化 | 第84-91页 |
5.5.1 形貌特征变化分析 | 第84-85页 |
5.5.2 结构组成变化分析 | 第85-91页 |
5.6 苯甲酸吸附实验 | 第91页 |
5.7 本章小结 | 第91-93页 |
结论 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-102页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第102-104页 |
致谢 | 第104页 |