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紫外催化氧化处理高浓度难降解化学镀废液研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第17-33页
    1.1 课题背景第17-21页
        1.1.1 化学镀工艺简介第17-18页
        1.1.2 化学镀废液的产生及特点第18-20页
        1.1.3 化学镀废液的危害第20-21页
    1.2 化学镀废液处理技术研究进展第21-25页
        1.2.1 萃取法第21页
        1.2.2 吸附法第21-22页
        1.2.3 电渗析法第22页
        1.2.4 间隔取液法第22-23页
        1.2.5 电解法第23页
        1.2.6 化学沉淀法第23页
        1.2.7 离子交换法第23-24页
        1.2.8 蒸发法第24页
        1.2.9 焚烧法第24-25页
    1.3 高级氧化技术研究进展第25-30页
        1.3.1 常见的几种高级氧化技术第25-27页
        1.3.2 催化剂在高级氧化技术中的应用第27-29页
        1.3.3 紫外光在高级氧化技术中的应用第29-30页
    1.4 课题研究目的及意义第30-31页
    1.5 课题主要研究内容第31-33页
第2章 实验材料与方法第33-46页
    2.1 实验材料与仪器第33-35页
        2.1.1 催化剂选择第33页
        2.1.2 实验试剂第33-34页
        2.1.3 实验仪器第34-35页
    2.2 实验装置第35-38页
        2.2.1 小试装置第35-36页
        2.2.2 中试装置第36-37页
        2.2.3 离子交换树脂镍回收装置第37-38页
    2.3 实验方法第38-42页
        2.3.1 实验试剂的配制第38-39页
        2.3.2 不同紫外光源比选实验第39页
        2.3.3 不同催化剂体系氧化苯酚实验第39页
        2.3.4 UV/H_2O_2氧化次磷酸钠和亚磷酸钠实验第39-40页
        2.3.5 UV/H_2O_2处理化学镀镍清洗废水实验第40页
        2.3.6 UV-Fenton法处理化学镀镍废槽液实验第40页
        2.3.7 化学镀镍废槽液处理中试第40-41页
        2.3.8 UV/Cu(II)/H_2O_2氧化EDTA实验第41-42页
        2.3.9 铜自催化氧化处理化学镀铜废槽液实验第42页
        2.3.10 易降解有机物促进EDTA紫外催化氧化实验第42页
    2.4 检测分析方法第42-46页
        2.4.1 常规项目检测方法第42页
        2.4.2 紫外光谱及光强测定第42-43页
        2.4.3 次磷酸钠浓度测定第43页
        2.4.4 亚磷酸钠浓度测定第43-44页
        2.4.5 H_2O_2浓度测定第44页
        2.4.6 磷酸铁电镜测试第44页
        2.4.7 磷酸铁XRD测试第44-46页
第3章 不同紫外光源和催化剂效能比较第46-58页
    3.1 引言第46页
    3.2 紫外光源的比较及优化选择第46-51页
        3.2.1 低压紫外灯第47页
        3.2.2 中压紫外灯第47-48页
        3.2.3 高压紫外灯第48页
        3.2.4 球形高强短波紫外灯第48-50页
        3.2.5 不同紫外光源催化氧化苯酚效能比较第50-51页
    3.3 多种过渡金属催化剂催化效能及影响因素比较第51-56页
        3.3.1 紫外催化六种过渡金属离子氧化苯酚效能对比第51-52页
        3.3.2 氧化剂投加量的影响第52-53页
        3.3.3 催化剂投加量的影响第53-54页
        3.3.4 初始pH值的影响第54-56页
        3.3.5 苯酚初始浓度的影响第56页
    3.4 本章小结第56-58页
第4章 化学镀镍废液处理及回收磷酸铁研究第58-78页
    4.1 引言第58页
    4.2 UV/H_2O_2工艺对次磷酸根和亚磷酸根的氧化效能第58-68页
        4.2.1 不同工艺对次磷酸根和亚磷酸根的氧化效果对比第58-60页
        4.2.2 影响因素对次磷酸根和亚磷酸根氧化效果的影响第60-66页
        4.2.3 对化学镀镍清洗废水处理效能的研究第66-67页
        4.2.4 次磷酸根和亚磷酸根氧化过程及机理分析第67-68页
    4.3 紫外芬顿工艺处理化学镀镍废液第68-72页
        4.3.1 有无紫外参与处理效果对照第69-70页
        4.3.2 H_2O_2投加量的影响第70-71页
        4.3.3 催化剂投加方式的影响第71-72页
    4.4 回收磷酸铁性能表征第72-74页
        4.4.1 扫描电子显微镜分析形貌及粒径第73页
        4.4.2 X射线衍射仪分析结构和纯度第73-74页
    4.5 化学镀镍废液处理中试第74-76页
        4.5.1 中试试验运行第74-76页
        4.5.2 经济效益核算第76页
    4.6 本章小结第76-78页
第5章 化学镀铜废液铜自催化氧化研究第78-100页
    5.1 引言第78页
    5.2 UV/Cu(II)/H_2O_2处理模拟EDTA废液研究第78-84页
        5.2.1 不同工艺对EDTA的降解效果对比第79页
        5.2.2 氧化剂用量的影响第79-80页
        5.2.3 铜催化剂投加量的影响第80-81页
        5.2.4 初始pH的影响第81-82页
        5.2.5 EDTA浓度对降解效果的影响第82页
        5.2.6 UV/Cu(II)/H_2O_2降解有机物机理及路径第82-84页
    5.3 紫外促进化学镀铜废液铜自催化氧化效能研究第84-88页
        5.3.1 不同工艺效能对比实验第84-85页
        5.3.2 氧化剂投加量的影响第85-86页
        5.3.3 初始pH值的影响第86-87页
        5.3.4 沉淀法回收铜第87-88页
        5.3.5 出水可生化性研究第88页
    5.4 紫外催化氧化高浓度污染物机理初探第88-98页
        5.4.1 湿式氧化的自由基链式反应第89-90页
        5.4.2 紫外光在催化氧化体系中的作用第90-94页
        5.4.3 易降解有机物对难降解有机物氧化分解的促进作用第94-97页
        5.4.4 紫外催化氧化反应中的自由基链式反应第97-98页
    5.5 本章小结第98-100页
结论第100-102页
参考文献第102-113页
攻读博士学位期间发表的学术论文及其它成果第113-116页
致谢第116-117页
个人简历第117页

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