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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--微波辅助湿式空气氧化水中难降解有机物的研究
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微波辅助湿式空气氧化水中难降解有机物的研究
 
     论文目录
 
摘要第8-10页
ABSTRACT第10页
1 文献综述第14-49页
    1.1 难降解废水的污染、治理现状第14-18页
        1.1.1 难降解有机废水的危害及治理第14-16页
        1.1.2 高级氧化技术第16-18页
    1.2 湿式(催化)氧化技术的研究和发展概况第18-26页
        1.2.1 湿式空气氧化第19页
        1.2.2 催化湿式空气氧化第19-21页
        1.2.3 湿式空气氧化新工艺第21-22页
        1.2.4 湿式氧化反应机理及动力学第22-24页
        1.2.5 湿式氧化工艺过程与影响因素第24-25页
        1.2.6 湿式氧化法的局限性第25-26页
    1.3 微波化学原理及应用第26-38页
        1.3.1 微波加热原理第26-29页
        1.3.2 微波对化学反应的影响第29-31页
        1.3.3 微波诱导催化化学反应原理第31-32页
        1.3.4 微波诱导催化技术在环境污染物治理应用进展第32-38页
    1.4 本研究的主要工作第38-39页
        1.4.1 研究出发点第38页
        1.4.2 研究目的和研究内容第38-39页
    参考文献第39-49页
2 微波辅助氧化 H-酸及相关影响因素的研究第49-63页
    2.1 引言第49-50页
    2.2 实验部分第50-53页
        2.2.1 实验装置与实验材料第50-52页
        2.2.2 微波辅助氧化的处理方法第52页
        2.2.3 测定方法第52-53页
    2.3 实验结果和讨论第53-59页
        2.3.1 微波辅助氧化溶液中 H-酸的去除率第53-56页
        2.3.2 活性炭对处理的影响第56-57页
        2.3.3 空气通入量对处理效率的影响第57-59页
        2.3.4 微波功率对处理效率的影响第59页
    2.4 小结第59-60页
    参考文献第60-63页
3 微波辅助氧化 H-酸溶液的产物分析第63-73页
    3.1 引言第63页
    3.2 实验部分第63-64页
        3.2.1 实验方法第63页
        3.2.2 测定方法第63-64页
    3.3 实验结果和讨论第64-71页
        3.3.1 紫外可见光光谱的变化第64-65页
        3.3.2 H-酸的 HPLC变化第65-66页
        3.3.3 溶液中氮的种类及其浓度的变化第66-67页
        3.3.4 溶液中硫酸根的变化第67-68页
        3.3.5 溶液pH变化第68-69页
        3.3.6 处理液的 TOC去除率和 COD去除率的比较第69-70页
        3.3.7 溶液可生化性变化第70-71页
    3.4 小结第71页
    参考文献第71-73页
4 微波辅助湿式空气氧化的机制研究——羟基自由基理论第73-92页
    4.1 引言第73-75页
    4.2 实验部分第75-76页
        4.2.1 实验材料第75页
        4.2.2 实验方法第75-76页
        4.2.3 定量测定方法第76页
    4.3 结果与讨论第76-88页
        4.3.1 工作曲线与检测限第76-77页
        4.3.2 微波湿式氧化下生成·OH的鉴定第77-79页
        4.3.3 产生·OH的主要影响因素第79-84页
        4.3.4 ·OH的产生动力学第84-87页
        4.3.5 SA在微波辅助湿式空气氧化下的降解第87-88页
    4.4 小结第88页
    参考文献第88-92页
5 活性炭在微波辅助湿式空气氧化中的行为研究第92-102页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 实验方法第93-94页
    5.3 结果和讨论第94-100页
        5.3.1 微波辐照下活性炭与水的升温第94-96页
        5.3.2 活性炭的表面变化第96-100页
    5.4 小结第100页
    参考文献第100-102页
6 NiO对微波辅助湿式空气氧化降解 H-酸的催化作用第102-112页
    6.1 引言第102页
    6.2 实验部分第102-103页
        6.2.1 实验材料第102-103页
        6.2.2 实验方法第103页
    6.3 结果及讨论第103-110页
        6.3.1 载镍活性炭的表征第103-104页
        6.3.2 载镍活性炭和空白活性炭对 H一酸的吸附等温线第104-105页
        6.3.3 NiO对微波辅助湿式空气氧化 H-酸溶液的催化效果第105-107页
        6.3.4 NiO负载量对处理效果的影响和 NiO的流失第107-109页
        6.3.5 负载 NiO的活性炭在微波催化湿式氧化中的变化第109-110页
    6.4 小结第110页
    参考文献第110-112页
7 流动态微波辅助湿式空气氧化处理染料废水的工艺特性第112-119页
    7.1 引言第112页
    7.2 实验方法第112-113页
        7.2.1 实验装置第112页
        7.2.2 实验方法第112-113页
    7.3 结果与讨论第113-117页
        7.3.1 酸性蒽醌绿的间歇实验——活性炭投加量的影响第113-114页
        7.3.2 连续流处理的稳定性第114-115页
        7.3.3 不同进样浓度时连续流处理的稳定性第115-116页
        7.3.4 功率对连续流处理的稳定性影响第116-117页
    7.4 小结第117页
    参考文献第117-119页
8 结论第119-121页
本研究的创新点摘要第121-122页
攻读博士学位期间发表的论文第122-123页
致谢第123-124页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第124-125页

 
 
论文编号BS2881134,这篇论文共125
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