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复相催化/UV/臭氧法处理炼化废水RO浓水的研究

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复相催化/UV/臭氧法处理炼化废水RO浓水的研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
引言第9-10页
第1章 文献综述第10-29页
  1.1 炼化RO浓水的来源及水质特征第10-11页
    1.1.1 炼化RO浓水的来源及特点第10页
    1.1.2 炼化RO浓水处理技术研究进展第10-11页
  1.2 多相光催化氧化技术概述第11-18页
    1.2.1 光催化氧化机理第11-13页
    1.2.2 影响光催化氧化处理效率的主要因素第13-17页
    1.2.3 利用光催化氧化法处理废水第17-18页
  1.3 臭氧氧化技术研究现状第18-21页
    1.3.1 臭氧氧化技术机理第18-19页
    1.3.2 以臭氧为主体的组合工艺第19-20页
    1.3.3 利用臭氧氧化处理废水第20-21页
  1.4 TiO_2光催化剂的制备方法第21-24页
    1.4.1 沉淀法第21-22页
    1.4.2 溶胶-凝胶法第22-23页
    1.4.3 水热法第23页
    1.4.4 浸渍法第23页
    1.4.5 离子交换法第23-24页
    1.4.6 热熔融法第24页
  1.5 TiO_2光催化剂的改性技术第24-27页
    1.5.1 金属离子掺杂第24-26页
    1.5.2 非金属离子掺杂第26页
    1.5.3 半导体复合第26-27页
    1.5.4 表面光敏化第27页
  1.6 论文研究目的及内容第27-29页
    1.6.1 论文的研究目的第27-28页
    1.6.2 论文的研究内容第28-29页
第2章 实验材料与方法第29-35页
  2.1 实验药品与仪器第29-30页
    2.1.1 实验药品第29-30页
    2.1.2 实验仪器第30页
  2.2 复相催化/UV/O_3氧化实验装置第30-32页
  2.3 实验方法第32-33页
    2.3.1 溶胶-凝胶法制备负载型TiO_2光催化剂第32-33页
    2.3.2 复相催化/UV/O_3氧化实验方法第33页
  2.4 分析方法第33-35页
    2.4.1 主要目标物浓度的测定第33-34页
    2.4.2 催化剂的表征第34-35页
第3章 负载型光催化剂对炼化废水RO浓水的降解效果初探第35-48页
  3.1 负载型TiO_2光催化剂的制备及表征第35-40页
    3.1.1 载体的选择第35-36页
    3.1.2 光催化剂的制备第36页
    3.1.3 光催化剂的结构及形貌表征第36-40页
  3.2 TiO_2负载量的测定第40-42页
    3.2.1 TiO_2浓度测定的标准曲线第40页
    3.2.2 光催化剂样品中TiO_2负载量的测定第40-41页
    3.2.3 加标回收第41-42页
  3.3 负载型TiO_2光催化剂处理炼化废水RO浓水第42-43页
  3.4 利用H酸分析负载型TiO_2光催化剂的活性第43-46页
    3.4.1 负载型TiO_2光催化降解H酸第43-45页
    3.4.2 负载型TiO_2光催化剂活性评价第45-46页
  3.5 本章小结第46-48页
第4章 掺杂改性TiO_2光催化剂的制备、表征及活性分析第48-59页
  4.1 改性光催化剂的制备第48-49页
  4.2 改性光催化剂的结构及形貌表征第49-54页
    4.2.1 XRD测试第49-50页
    4.2.2 SEM-EDS测试第50-54页
  4.3 掺杂不同离子的光催化剂活性考察第54-57页
  4.4 MCAT-3 催化剂活性考察第57-58页
  4.5 本章小结第58-59页
第5章 复相催化/UV/O_3法降解炼化废水RO浓水第59-75页
  5.1 不同掺杂量的MCAT-3 催化剂结构及形貌表征第59-63页
    5.1.1 XRD测试第59-60页
    5.1.2 SEM-EDS测试第60-63页
  5.2 不同氧化方法处理RO浓水第63-65页
  5.3 复相催化/UV/O_3处理炼化废水RO浓水影响因素考察第65-74页
    5.3.1 掺杂量的影响第65-67页
    5.3.2 氧化时间的影响第67-69页
    5.3.3 光催化剂投加量的影响第69-70页
    5.3.4 初始pH值的影响第70-72页
    5.3.5 光照的影响第72-74页
  5.4 本章小结第74-75页
第6章 结论第75-77页
参考文献第77-82页
致谢第82页

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