摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 高浓度有机工业废水 | 第12-13页 |
1.1.1 高浓度有机工业废水的来源 | 第12页 |
1.1.2 高浓度有机工业废水的特征 | 第12-13页 |
1.1.3 高浓度有机工业废水的危害 | 第13页 |
1.2 有机工业废水的处理方法 | 第13-18页 |
1.2.1 生物降解法 | 第13-14页 |
1.2.2 吸附分离法 | 第14页 |
1.2.3 膜分离法 | 第14-15页 |
1.2.4 高级氧化法 | 第15-16页 |
1.2.5 焚烧法 | 第16页 |
1.2.6 混凝法 | 第16-17页 |
1.2.7 萃取分离法 | 第17-18页 |
1.3 没食子酸和 2,4-二氯-3,5-二甲基苯酚生产废水 | 第18-21页 |
1.3.1 没食子酸生产废水简介 | 第18-20页 |
1.3.2 2,4-二氯-3,5-二甲基苯酚(DCMX)废水的简介 | 第20-21页 |
1.3.3 没食子酸和DCMX生产废水处理方法的选择 | 第21页 |
1.4 本课题的研究的目的、内容与意义 | 第21-24页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第21-22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22页 |
1.4.3 实验流程图 | 第22-24页 |
第2章 实验材料和方法 | 第24-29页 |
2.1 没食子酸萃取的实验材料和方法 | 第24-27页 |
2.1.1 实验主要仪器 | 第24页 |
2.1.2 材料和试剂 | 第24-25页 |
2.1.3 检测方法 | 第25页 |
2.1.4 实验过程 | 第25-26页 |
2.1.5 分析 | 第26-27页 |
2.2 Box-Behnken设计及分析方法 | 第27-28页 |
2.2.1 Box-Behnken设计优化实验 | 第27页 |
2.2.2 响应面分析方法 | 第27-28页 |
2.3 2,4-二氯-3,5-二甲基苯酚(DCMX)萃取的实验材料及方法 | 第28-29页 |
2.3.1 试剂与材料 | 第28页 |
2.3.2 实验仪器 | 第28页 |
2.3.3 萃取实验方法 | 第28页 |
2.3.4 分析方法 | 第28-29页 |
第3章 没食子酸萃取 | 第29-39页 |
3.1 前言 | 第29-30页 |
3.2 结果和讨论 | 第30-37页 |
3.2.1 混合萃取剂的组成比例 | 第30-31页 |
3.2.2 萃取时间 | 第31-32页 |
3.2.3 pH值 | 第32-33页 |
3.2.4 搅拌速度 | 第33页 |
3.2.5 相比 | 第33-34页 |
3.2.6 初始浓度和温度 | 第34-36页 |
3.2.7 盐离子 | 第36-37页 |
3.2.8 萃取级数 | 第37页 |
3.3 萃取的红外光谱图 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 响应面优化没食子酸萃取率 | 第39-47页 |
4.1 前言 | 第39页 |
4.2 结果和讨论 | 第39-45页 |
4.2.1 Box-Behnken design(BBD)的优化 | 第39-43页 |
4.2.2 响应面分析 | 第43-45页 |
4.3 反萃取和萃取剂的复用 | 第45页 |
4.4 萃取和反萃取实际废水 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 2,4-二氯-3,5-二甲基苯酚萃取 | 第47-52页 |
5.1 前言 | 第47页 |
5.2 结果与讨论 | 第47-50页 |
5.2.1 萃取剂的组成比例对COD去除率的影响 | 第47-48页 |
5.2.2 相比(有机相:水相)对COD去除率的影响 | 第48-49页 |
5.2.3 初始pH值对COD去除率的影响 | 第49页 |
5.2.4 温度对COD去除率的影响 | 第49-50页 |
5.3 萃取剂的回用和DCMX的反萃取 | 第50页 |
5.4 本章小结 | 第50-52页 |
第6章 结论与展望 | 第52-54页 |
6.1 结论 | 第52-53页 |
6.2 研究展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
附录A 攻读学位期间论文发表情况 | 第61-62页 |
附录B 攻读学位期间专利申请情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |