论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-24页 |
· 我国工业废水的产生及现状 | 第11-15页 |
· 我国水资源概况 | 第11-12页 |
· 工业废水的产生及其危害 | 第12-13页 |
· 高浓度有机工业有机废水的概述 | 第13-15页 |
· 有机工业废水的主要处理方法 | 第15-17页 |
· 生物法 | 第15-16页 |
· 物理法 | 第16页 |
· 化学法 | 第16-17页 |
· 电催化氧化法处理工业废水概述 | 第17-22页 |
· 电催化氧化法概述 | 第18-20页 |
· 电催化氧化在国内外工业废水处理中的研究及应用 | 第20-21页 |
· 电催化氧化法的发展前景 | 第21-22页 |
· 本论文研究的内容目的及意义 | 第22-24页 |
第二章 试验方法 | 第24-34页 |
· 试验样品 | 第24页 |
· 试验药剂 | 第24-25页 |
· 试验设备 | 第25-26页 |
· 电催化氧化反应装置 | 第25页 |
· 试验仪器 | 第25-26页 |
· 研究分析方法 | 第26-29页 |
· COD_(Cr)的检测 | 第26-27页 |
· BOD的测定 | 第27页 |
· 废水中药剂浓度的检测 | 第27-28页 |
· HPLC-MS检测 | 第28页 |
· 电化学的检测 | 第28-29页 |
· 测定标准曲线 | 第29-34页 |
第三章 模拟黄药及黑药废水的电催化氧化降解行为 | 第34-45页 |
· 初始浓度对电催化氧化降解模拟黄药及黑药废水的影响 | 第34-36页 |
· 初始浓度对电催化氧化降解丁黄药的影响 | 第34-35页 |
· 初始浓度对电催化氧化降解苯胺黑药的影响 | 第35-36页 |
· 初始pH对电催化氧化降解模拟黄药及黑药废水的影响 | 第36-37页 |
· 初始pH对电催化氧化降解丁黄药的影响 | 第36-37页 |
· 初始pH对电催化氧化降解苯胺黑药的影响 | 第37页 |
· 电解质种类对电催化氧化降解黄药及黑药废水的影响 | 第37-39页 |
· 电解质种类对电催化氧化降解丁黄药的影响 | 第37-38页 |
· 电解质种类对电催化氧化降解苯胺黑药的影响 | 第38-39页 |
· 电流密度对电催化氧化降解黄药及黑药废水的影响 | 第39-40页 |
· 电流密度对电催化氧化降解丁黄药的影响 | 第39-40页 |
· 电流密度对电催化氧化降解苯胺黑药的影响 | 第40页 |
· 极板间距对电催化氧化降解黄药及黑药废水的影响 | 第40-42页 |
· 极板间距对电催化氧化降解丁黄药的影响 | 第40-41页 |
· 极板间距对电催化氧化降解苯胺黑药的影响 | 第41-42页 |
· 温度对电催化氧化降解模拟黄药及黑药废水的影响 | 第42-44页 |
· 温度对电催化氧化降解丁黄药的影响 | 第42-43页 |
· 温度对电催化氧化降解苯胺黑药的影响 | 第43-44页 |
· 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 电催化氧化降解黄药及黑药废水的机理探讨 | 第45-58页 |
· 降解过程分析 | 第45-54页 |
· 初始浓度对黄药及黑药废水电解的循环伏安曲线 | 第45-46页 |
· 温度对黄药及黑药废水电解的循环伏安曲线的影响 | 第46页 |
· 电解质对黄药及黑药废水电解的循环伏安曲线的影响 | 第46-47页 |
· pH对黄药及黑药废水电解的循环伏安曲线的影响 | 第47页 |
· 不同氧化时间的黄药及黑药废水的HPLC-MS结果 | 第47-54页 |
· 电催化氧化降解模拟黄药及黑药废水的过程推测 | 第54-56页 |
· 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 电催化氧化处理实际生产废水的研究 | 第58-69页 |
· 铁岭药剂厂废水的主要特征 | 第58页 |
· 试验设备及方法 | 第58-60页 |
· 臭氧氧化+电催化氧化处理 | 第59-60页 |
· 絮凝+电催化氧化处理 | 第60页 |
· 铁岭选矿药剂厂生产废水的电催化氧化-臭氧氧化联合氧化降解 | 第60-64页 |
· 电催化氧化的条件探索 | 第60-64页 |
· 铁岭选矿药剂厂生产废水的絮凝-电催化氧化降解 | 第64-67页 |
· 黄药生产废水的絮凝-电催化氧化降解 | 第64-66页 |
· 黑药生产废水的絮凝-电催化氧化降解 | 第66-67页 |
· 生物可降解性研究 | 第67-68页 |
· 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士期间主要研究成果 | 第78
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