利用Raman光谱研究超亚临界水氧化降解1,1,1-三氯乙烷和2,4-二氯苯氧乙酸
利用Raman光谱研究超亚临界水氧化降解1,1,1-三氯乙烷和2,4-二氯苯氧乙酸【摘要】:近年来,超临界水氧化技术(SCWO)作为一个应用前景好,对有毒有害有机物降解效果理想的环
【学位授予单位】:浙江工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:X703
【目录】:
- 摘要4-6
- ABSTRACT6-9
- 目录9-11
- 符号说明11-12
- 第一章 前言12-15
- 1.1 选题背景及意义12-14
- 1.2 研究内容14-15
- 第二章 文献综述15-27
- 2.1 超临界水氧化技术简介15-19
- 2.1.1 超临界水15
- 2.1.2 超临界水的性质15-19
- 2.2 超临界水氧化技术的应用19-23
- 2.2.1 超临界水氧化技术的在污水处理中的应用19-20
- 2.2.2 超/亚临界水在固体废弃物降解回收中的应用20-23
- 2.3 超临界水氧化法中存在的问题23-27
- 2.3.1 腐蚀问题和新型反应器的应用23-25
- 2.3.2 超临界水氧化的盐沉积问题25-27
- 第三章 实验部分27-36
- 3.1 实验材料27
- 3.2 实验装置27-31
- 3.2.1 FSCR及其冷热台显微观察装置27-29
- 3.2.2 FQTR及自制管式炉和Raman光谱测定系统29-31
- 3.3 实验影响因素31-32
- 3.4 实验影方法32-33
- 3.5 分析方法33-34
- 3.6 产物表征34-35
- 3.7 实验难点与创新点35-36
- 第四章 超亚临界水氧化TCA36-52
- 4.1 引言36
- 4.2 实验内容36
- 4.3 TCA在水和双氧水中的相态变化36-38
- 4.4 实验结果与讨论38-49
- 4.4.1 TCA水解产物分析38-41
- 4.4.2 TCA标准曲线的绘制41-42
- 4.4.3 反应温度和时间对TCA水解效率的影响42-43
- 4.4.4 TCA氧化产物分析43-45
- 4.4.5 氧化剂的投加量对TCASCWO降解效率的影响45-47
- 4.4.6 反应温度和反应时间对TCA氧化效率的影响47-49
- 4.5 反应器腐蚀性研究49-50
- 4.6 小结50-52
- 第五章 超亚临界水氧化2,4-D52-62
- 5.1 引言52
- 5.2 实验内容52
- 5.3 2,4-D在双氧水中的相态变化52-54
- 5.4 实验结果与讨论54-60
- 5.4.1 2,4-D超亚临界水氧化产物分析54-56
- 5.4.2 2,4-D的标准曲线的绘制56
- 5.4.3 氧的投加量对2,4-D降解率的影响56-57
- 5.4.5 反应温度和反应时间对2,4-D氧化效率的影响57-60
- 5.5 小结60-62
- 第六章 反应动力学及其反应机理研究62-72
- 6.1 引言62
- 6.2 动力学分析分析62-67
- 6.2.1 TCA水解动力学分析64
- 6.2.2 TCA的氧化终产物CO2生成动力学分析64-66
- 6.2.3 2,4-D的氧化终产物CO2生成动力学分析66-67
- 6.3 反应机理推断67-70
- 6.3.1 TCA反应机理推断68-69
- 6.3.2 2,4-D反应机理推断69-70
- 6.4 小结70-72
- 第七章 结论和展望72-76
- 7.1 结论72-74
- 7.2 展望74-76
- 参考文献76-84
- 致谢84-85
- 攻读学位期间发表学术论文目录85
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