摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 前言 | 第12-13页 |
第二章 文献综述 | 第13-37页 |
·臭氧的发现及其物理化学性质 | 第13-16页 |
·臭氧的发现及制备 | 第13页 |
·臭氧的物理化学性质 | 第13-15页 |
·羟基自由基(·OH)的性质 | 第15-16页 |
·臭氧与无机物和有机物的反应 | 第16页 |
·臭氧在水处理上的应用 | 第16-18页 |
·水中臭氧的化学性质 | 第16-18页 |
·臭氧水处理过程的物理化学原理 | 第18页 |
·臭氧氧化的反应动力学 | 第18-21页 |
·直接反应速率常数的确定 | 第19-21页 |
·间接反应速率常数的确定 | 第21页 |
·单独臭氧化水处理的缺陷 | 第21-22页 |
·臭氧水处理单元自身的发展 | 第22-31页 |
·高级氧化技术(AOP) | 第22-24页 |
·H_20_2/0_3 水处理体系 | 第24页 |
·UV/0_3 处理技术 | 第24-25页 |
·金属催化臭氧化技术 | 第25-31页 |
·均相金属催化臭氧化 | 第25-26页 |
·多相金属催化臭氧化 | 第26-31页 |
·本论文研究目的和主要任务 | 第31页 |
参考文献 | 第31-37页 |
第三章 实验部分 | 第37-44页 |
·实验原料和仪器 | 第37-38页 |
·实验原料 | 第37页 |
·实验仪器 | 第37-38页 |
·实验装置流程 | 第38页 |
·实验分析 | 第38-41页 |
·气相臭氧浓度的测定 | 第38-39页 |
·液相中臭氧浓度的测定 | 第39-40页 |
·H_20_2 化学分析法[K_2TiO(C_20_4)2·2H_20] | 第40页 |
·甲酸、乙酸和草酸浓度的测定 | 第40-41页 |
·苯乙酮和硝基苯浓度的测定 | 第41页 |
·催化剂表征 | 第41页 |
·化学耗氧量(COD)的测定 | 第41页 |
·溶液pH的测定 | 第41页 |
·实验方法 | 第41-43页 |
·反应体系Rct的物理意义及求算方法 | 第41-42页 |
·有机物(M)与臭氧和羟基自由基反应速率常数的测定 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-44页 |
第四章 臭氧化降解苯乙酮的动力学及机制研究 | 第44-54页 |
引言 | 第44页 |
·实验内容 | 第44页 |
·结果与讨论 | 第44-51页 |
·气体流量对苯乙酮降解效果的影响 | 第44-45页 |
·苯乙酮与臭氧和羟基自由基反应速率常数的测定 | 第45-48页 |
·臭氧化降解苯乙酮的表观动力学特性 | 第48-50页 |
·pH值对Rct值的影响 | 第50页 |
·臭氧化降解苯乙酮的中间产物及降解机理 | 第50-51页 |
·结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
第五章 CuO-Ru/A120_3催化臭氧化降解苯乙酮的研究 | 第54-65页 |
引言 | 第54页 |
·实验内容 | 第54-55页 |
·实验装置说明 | 第54-55页 |
·催化剂的制备 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-61页 |
·进气臭氧浓度对催化臭氧化苯乙酮去除效率的影响 | 第55-56页 |
·CuO-Ru/A120_3 催化臭氧化降解苯乙酮 | 第56-57页 |
·pH对0_3/CuO-Ru/A120_3 降解苯乙酮的影响 | 第57-58页 |
·0_3/CuO-Ru/A120_3 体系pH和乙酸含量随时间的变化 | 第58-59页 |
·CuO-Ru/A120_3 催化臭氧化机制的初步研究 | 第59-61页 |
·CuO-Ru/A120_3 催化臭氧化降解草酸 | 第61页 |
·结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
第六章 蜂窝陶瓷催化臭氧化苯乙酮的研究 | 第65-77页 |
引言 | 第65页 |
·实验内容 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-74页 |
·蜂窝陶瓷XRD表征 | 第66页 |
·臭氧产量对催化臭氧化苯乙酮效率的影响 | 第66-67页 |
·不同氧化体系下苯乙酮的降解效果 | 第67-68页 |
·蜂窝陶瓷催化臭氧化苯乙酮的机制及动力学特性 | 第68-70页 |
·蜂窝陶瓷稳定性测试 | 第70-71页 |
·Ti~(4+)催化臭氧化反应的研究机理初步探讨 | 第71-73页 |
·Ti~(4+)/H_20_2/0_3 氧化体系的作用机理初步探讨 | 第73-74页 |
·结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
总结与展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第80页 |