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乐果废水及合成香料废水的电-Fenton预处理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-33页
   ·农药及合成香料的生产和使用现状第14页
     ·农药的生产和使用现状第14页
     ·合成香料的生产和使用现状第14页
   ·农药及合成香料生产废水的性质第14-15页
     ·农药生产废水的性质第14-15页
     ·合成香料生产废水的性质第15页
   ·农药及合成香料引起的环境污染第15-18页
     ·农药引起的环境污染问题第15-17页
     ·合成香料引起的环境污染问题第17-18页
   ·农药及合成香料生产废水处理技术的研究概况第18-26页
     ·农药生产废水处理技术研究概况第18-21页
     ·合成香料生产废水处理技术研究概况第21-26页
   ·电-FENTON 处理技术概述第26-32页
     ·电-Fenton 法研究进展第26-28页
     ·电-Fenton 法的影响因素第28-29页
     ·电-Fenton 技术在难降解废水处理中的应用第29-32页
   ·本课题的研究任务和意义第32-33页
第2章 电-FENTON 法预处理乐果废水研究第33-53页
   ·前言第33-34页
     ·选择乐果作为研究对象的原因第33-34页
     ·乐果简介第34页
   ·实验部分第34-42页
     ·实验原理第34-38页
     ·实验材料与仪器第38-39页
     ·实验流程第39-42页
   ·结果与讨论第42-51页
     ·不同反应体系对COD 去除率及BOD5/COD 变化的影响第42-44页
     ·不同阴极材料对COD 去除率的影响第44页
     ·电流密度对COD 去除率和电流效率的影响第44-46页
     ·pH 值对COD 去除率的影响第46-47页
     ·H_2O_2 浓度对COD 去除率的影响第47-49页
     ·H_2O_2/Fe~(2+)的摩尔比对COD 去除率的影响第49-50页
     ·电解质浓度对COD 去除率的影响第50-51页
     ·循环流及其流速对COD 去除率的影响第51页
   ·小结第51-53页
第3章 电-FENTON 法降解乐果的反应机理及乐果降解途径研究第53-62页
   ·前言第53-54页
     ·高效液相色谱基本原理第53-54页
     ·乐果标准曲线的测定第54页
   ·实验部分第54-56页
     ·实验材料和仪器第55页
     ·实验方法第55-56页
     ·分析方法第56页
   ·结果与讨论第56-61页
     ·电-Fenton 法降解乐果的反应机理第56-59页
     ·乐果电-Fenton 法降解第59-61页
   ·结论第61-62页
第4章 电-FENTON 法预处理合成香料废水的研究第62-75页
   ·前言第62-64页
     ·合成香料中间体废水的来源及水质特性第62-63页
     ·常用混凝剂及吸附剂在香料废水中的应用第63-64页
   ·实验部分第64-69页
     ·实验原理第64-65页
     ·实验材料和仪器第65-66页
     ·实验流程第66-69页
   ·结果与讨论第69-74页
     ·两组对比试验中COD 去除率的的比较结果与分析第69-70页
     ·电渗析单因素实验结果与分析第70-71页
     ·电-Fenton 反应中pH 值对COD 去除率的影响第71-72页
     ·电-Fenton 反应中反应时间对COD 去除率的影响第72页
     ·电-Fenton 反应中电流对COD 去除率的影响第72-73页
     ·电-Fenton 反应中Fenton 剂量对COD 去除率的影响第73页
     ·电-Fenton 反应中H_2O_2/ Fe~(2+)的摩尔比对COD 去除率的影响第73-74页
   ·小结第74-75页
结论第75-78页
 1 研究结论第75-77页
 2 电-Fenton 技术的前景及存在的问题第77-78页
参考文献第78-86页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第86-87页
附录B 水质化学需氧量的测定重铬酸盐G811914-89第87-91页
致谢第91页

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