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高铁酸盐-Fenton联合氧化法对焦化废水的处理研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第12-13页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 研究背景第13-15页
        1.1.1 焦化废水的来源及水质第14页
        1.1.2 焦化废水对环境的危害第14-15页
    1.2 焦化废水的处理技术第15-19页
        1.2.1 吸附法第15-16页
        1.2.2 膜分离法第16-17页
        1.2.3 电化学氧化法第17-18页
        1.2.4 磁絮凝技术第18-19页
        1.2.5 臭氧氧化法第19页
    1.3 高铁酸盐技术的研究现状第19-25页
        1.3.1 高铁酸盐的制备第20-21页
        1.3.2 高铁酸盐的性质及应用第21-25页
    1.4 Fenton高级氧化技术的研究现状第25-30页
        1.4.1 光Fenton氧化法第26-27页
        1.4.2 电Fenton氧化法第27-28页
        1.4.3 超声波Fenton氧化法第28-29页
        1.4.4 Fenton高级氧化法与其他方法联用第29-30页
    1.5 实验目的、意义及内容第30-33页
第二章 高铁酸钾对菲的去除研究及新方法的探索第33-53页
    2.1 前言第33-34页
    2.2 实验材料及溶液的配置第34-35页
        2.2.1 试剂与仪器第34-35页
        2.2.2 菲浓度的测定第35页
        2.2.3 高铁酸钾和菲储备液的配置第35页
    2.3 高铁酸盐氧化法对菲的去除研究第35-44页
        2.3.1 实验方法第35-36页
        2.3.2 初始p H值对Fe(Ⅵ)降解菲的影响第36-39页
        2.3.3 温度对Fe(Ⅵ)降解菲的影响第39-41页
        2.3.4 高铁酸钾投加量对Fe(Ⅵ)降解菲的影响第41-42页
        2.3.5 菲初始浓度对Fe(Ⅵ)降解菲的影响第42-44页
    2.4 高铁酸盐 -Fenton联合氧化法对菲的去除研究第44-51页
        2.4.1 实验方法第44-45页
        2.4.2 最佳反应条件的确定第45-46页
        2.4.3 硫酸亚铁对反应的影响第46-48页
        2.4.4 TOC的变化第48-49页
        2.4.5 联合氧化法与高铁酸盐氧化法以及Fenton氧化法的对比第49-51页
    2.5 本章小结第51-53页
第三章 煤颗粒表面Zeta电位的主要影响因素第53-65页
    3.1 前言第53-54页
    3.2 实验材料第54-55页
        3.2.1 试剂与仪器第54页
        3.2.2 煤颗粒及溶液的制备第54-55页
    3.3 煤颗粒表面性质第55-57页
    3.4 煤颗粒表面Zeta电位的影响因素第57-62页
        3.4.1 p H值对煤颗粒表面Zeta电位的影响第57-58页
        3.4.2 K_2FeO_4投加量对煤颗粒表面Zeta电位的影响第58-59页
        3.4.3 过氧化氢对煤颗粒表面Zeta电位的影响第59-60页
        3.4.4 无机盐离子对煤颗粒表面Zeta电位的影响第60-62页
    3.5 本章小结第62-65页
第四章 高铁酸盐-Fenton联合氧化法对焦化废水的处理效果第65-71页
    4.1 前言第65-66页
    4.2 K_2FeO_4投加量对废水处理效果的影响第66-67页
    4.3 p H对高铁酸盐 -Fenton联合氧化法处理效果的影响第67-68页
    4.4 高铁酸盐 -Fenton联合氧化法对实际焦化废水的处理效果第68-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 结论与建议第71-75页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 建议第72-75页
参考文献第75-87页
致谢第87-89页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第89页

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