摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
缩略语对照表 | 第9-13页 |
1 绪论 | 第13-32页 |
1.1 黄姜和皂素的简介 | 第13-14页 |
1.2 皂素废水带来的污染 | 第14-16页 |
1.2.1 传统皂素生产工艺 | 第14-15页 |
1.2.2 皂素废水的水质特点 | 第15页 |
1.2.3 皂素废水处理难点 | 第15-16页 |
1.3 皂素废水处理方法的研究现状 | 第16-22页 |
1.3.1 物理化学法 | 第16-19页 |
1.3.2 生化处理法 | 第19-21页 |
1.3.3 自然生态处理方法 | 第21-22页 |
1.4 铁碳微电解法 | 第22-27页 |
1.4.1 铁碳微电解方法的原理 | 第22-24页 |
1.4.2 微电解的影响因素 | 第24-26页 |
1.4.3 铁碳微电解法的优缺点 | 第26页 |
1.4.4 微电解技术应用研究现状 | 第26-27页 |
1.5 Fenton氧化工艺概述 | 第27-31页 |
1.5.1 Fenton工艺氧化原理 | 第28-29页 |
1.5.2 Fenton反应影响因素 | 第29-30页 |
1.5.3 Fenton反应的优势与不足 | 第30-31页 |
1.5.4 联合使用铁碳微电解-Fenton氧化工艺 | 第31页 |
1.6 研究目的、意义及内容 | 第31-32页 |
1.6.1 研究的目的及意义 | 第31页 |
1.6.2 研究内容 | 第31-32页 |
2 铁碳微电解-Fenton氧化预处理皂素废水的最佳条件 | 第32-55页 |
2.1 试验内容及研究方法 | 第32页 |
2.2 废水来源及其水质特点 | 第32页 |
2.3 实验仪器及试剂 | 第32-34页 |
2.3.1 实验仪器 | 第32-33页 |
2.3.2 实验装置 | 第33页 |
2.3.3 实验药品 | 第33-34页 |
2.4 实验方法 | 第34页 |
2.4.1 微电解阶段实验方法 | 第34页 |
2.4.2 Fenton反应阶段实验方法 | 第34页 |
2.5 实验测定项目及实验方法设计 | 第34-36页 |
2.5.1 实验测定项目 | 第34-36页 |
2.5.2 单因素优选法 | 第36页 |
2.5.3 正交实验法 | 第36页 |
2.6 铁碳微电解反应各因素的影响实验 | 第36-46页 |
2.6.1 单因素实验 | 第36-44页 |
2.6.2 铁碳微电解正交实验 | 第44-46页 |
2.6.3 铁碳微电解最佳条件下的处理效果 | 第46页 |
2.7 Fenton反应的各因素影响实验 | 第46-53页 |
2.7.1 单因素实验 | 第46-52页 |
2.7.2 Fenton反应的正交实验 | 第52-53页 |
2.7.3 Fenton氧化反应在最佳条件下的处理效果 | 第53页 |
2.8 本章小结 | 第53-55页 |
3 预处理后黄姜皂素废水检测及分析 | 第55-74页 |
3.1 预处理后黄姜皂素废水的红外谱图(IR)分析 | 第55-57页 |
3.1.1 实验用品与仪器 | 第55页 |
3.1.2 分析结果 | 第55-57页 |
3.2 预处理后黄姜皂素废水的紫外谱图(UV)分析 | 第57-58页 |
3.2.1 实验用品与仪器 | 第57页 |
3.2.2 分析结果 | 第57-58页 |
3.3 预处理后黄姜皂素废水的高效液相色谱(HPLC)分析 | 第58-60页 |
3.3.1 实验用品与仪器 | 第58页 |
3.3.2 分析结果 | 第58-60页 |
3.4 预处理后黄姜皂素废水的总有机碳(TOC)分析 | 第60-61页 |
3.4.1 实验用品与仪器 | 第60页 |
3.4.2 测试结果 | 第60-61页 |
3.5 预处理后黄姜皂素废水的凝胶渗透色谱(GPC)的分析 | 第61-62页 |
3.5.1 实验用品与仪器 | 第61页 |
3.5.2 测试结果 | 第61-62页 |
3.6 预处理后黄姜皂素废水的气质联用分析(GC-MS)分析 | 第62-73页 |
3.6.1 分析方法与仪器 | 第62-63页 |
3.6.2 分析结果 | 第63-73页 |
3.7 本章小结 | 第73-74页 |
4 结论与展望 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
攻读硕士期间发表的论文目录 | 第86页 |