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金属氧化物活化过硫酸盐处理钻井废水研究

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金属氧化物活化过硫酸盐处理钻井废水研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
1 绪论第12-24页
  1.1 引言第12-13页
  1.2 钻井废水研究现状第13-16页
    1.2.1 钻井废水的来源及特征第13页
    1.2.2 钻井废水对环境安全的影响第13-14页
    1.2.3 钻井废水处理技术第14-16页
  1.3 基于硫酸自由基高级氧化技术第16-22页
    1.3.1 硫酸自由基的特点第17-18页
    1.3.2 硫酸自由基的产生方式第18-19页
    1.3.3 硫酸自由基高级氧化技术与光催化技术的协同作用第19-21页
    1.3.4 硫酸自由基的高级氧化技术在环境中的应用第21-22页
  1.4 研究意义与内容第22-24页
    1.4.1 研究意义第22页
    1.4.2 研究内容第22-24页
2 实验材料与方法第24-32页
  2.1 实验材料第24-28页
    2.1.1 实验试剂第24页
    2.1.2 实验仪器第24-25页
    2.1.3 废水水质第25-28页
  2.2 催化剂的制备与表征第28页
    2.2.1 催化剂的制备第28页
    2.2.2 催化剂的表征第28页
  2.3 实验方法第28-30页
    2.3.1 CuFe_2O_4/PMS体系氧化降解钻井废水第28-29页
    2.3.2 Vis/RuO_2-Cu_(0.95)Mn_(0.03)La_(0.02)Fe_2O_4/PMS体系氧化降解钻井废水第29页
    2.3.3 UV/Co-TiO_2/PMS体系氧化降解钻井废水第29-30页
  2.4 分析方法第30-32页
    2.4.1 CODCr的测定第30-31页
    2.4.2 BOD_5的测定第31页
    2.4.3 色度第31页
    2.4.4 电导率第31-32页
3 CuFe_2O_4/PMS体系氧化降解钻井废水第32-40页
  3.1 催化剂的表征结果第32-34页
    3.1.1 XRD分析第32-33页
    3.1.2 SEM和EDS分析第33页
    3.1.3 FT-IR分析第33-34页
    3.1.4 PPMS分析第34页
  3.2 催化降解性能的影响因素研究第34-39页
    3.2.1 不同催化体系的影响第34-35页
    3.2.2 初始pH值的影响第35-36页
    3.2.3 PMS用量的影响第36页
    3.2.4 催化剂用量的影响第36-37页
    3.2.5 反应时间的影响第37页
    3.2.6 反应温度的影响第37-38页
    3.2.7 催化剂循环使用第38-39页
  3.3 本章小结第39-40页
4 Vis/RuO_2-Cu_(0.95)Mn_(0.03)La_(0.02)Fe_2O_4/PMS体系氧化降解钻井废水第40-49页
  4.1 催化剂的表征结果第40-42页
    4.1.1 XRD分析第40页
    4.1.2 SEM与EDS分析第40-42页
    4.1.3 PPMS分析第42页
  4.2 催化降解性能的影响因素研究第42-47页
    4.2.1 不同催化体系的影响第42-43页
    4.2.2 初始pH值的影响第43-44页
    4.2.3 PMS用量的影响第44页
    4.2.4 催化剂用量的影响第44-46页
    4.2.5 反应时间的影响第46页
    4.2.6 反应温度的影响第46-47页
  4.3 反应机理分析第47-48页
  4.4 本章小结第48-49页
5 UV/Co-TiO_2/PMS体系氧化降解钻井废水第49-57页
  5.1 催化剂的表征结果第49-51页
    5.1.1 XRD分析第49-50页
    5.1.2 SEM和EDS分析第50-51页
  5.2 催化降解性能的影响因素研究第51-55页
    5.2.1 不同催化体系的影响第51页
    5.2.2 初始pH值的影响第51-52页
    5.2.3 PMS用量的影响第52-53页
    5.2.4 催化剂用量的影响第53-54页
    5.2.5 反应时间的影响第54页
    5.2.6 反应温度的影响第54-55页
    5.2.7 紫外功率的影响第55页
  5.3 本章小结第55-57页
6 总结第57-58页
参考文献第58-63页
致谢第63-64页
作者在攻读学位期间发表的论著及取得的科研成果第64页

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