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黄姜皂素废水预处理研究

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

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