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三维电极法处理EDTA废水的基础研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-13页
1 文献综述第13-39页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 EDTA废水的性质、危害和处理技术第14-19页
        1.2.1 EDTA废水的性质第14-16页
        1.2.2 EDTA废水的危害及污染现状第16页
        1.2.3 EDTA废水处理技术研究进展第16-19页
    1.3 高级氧化技术的研究现状第19-27页
        1.3.1 高级氧化技术的特点第19-20页
        1.3.2 羟基自由基的特点及对有机物的氧化反应途径第20-22页
        1.3.3 高级氧化技术的研究进展第22-25页
        1.3.4 羟基自由基的产生方法第25-27页
    1.4 电化学水处理技术的研究进展第27-36页
        1.4.1 电化学水处理技术的特点第27页
        1.4.2 电化学水处理技术的研究现状第27-31页
        1.4.3 三维电极法的研究进展第31-36页
    1.5 研究目的及思路第36-39页
        1.5.1 研究目的及意义第36-37页
        1.5.2 研究思路第37页
        1.5.3 创新点第37-39页
2 实验研究方法第39-52页
    2.1 实验材料第39-42页
        2.1.1 粒子电极第39-40页
        2.1.2 EDTA第40-41页
        2.1.3 化学试剂及材料第41-42页
    2.2 实验仪器及设备第42-43页
        2.2.1 三维电极反应器第42-43页
        2.2.2 其它仪器及设备第43页
    2.3 实验方法第43-45页
        2.3.1 电化学实验第43-44页
        2.3.2 吸附实验第44-45页
        2.3.3 电解实验第45页
        2.3.4 再生实验第45页
    2.4 分析方法第45-46页
        2.4.1 EDTA的检测方法第45-46页
        2.4.2 总有机碳(TOC)分析第46页
        2.4.3 红外光谱(FTIR)分析第46页
    2.5 基本参数表达及数学模型第46-52页
        2.5.1 吸附量的计算第46-47页
        2.5.2 吸附等温线模型第47页
        2.5.3 吸附动力学模型第47-49页
        2.5.4 吸附过程热力学参数第49-50页
        2.5.5 反应动力学第50-52页
3 三维电极法生成羟基自由基的机理研究第52-69页
    3.1 引言第52页
    3.2 羟基自由基的产生过程研究第52-53页
    3.3 羟基自由基生成过程的电化学特征第53-61页
        3.3.1 活性炭电极阳极极化曲线第53-55页
        3.3.2 羟基自由基的检测第55-56页
        3.3.3 活性炭阳极的电化学阻抗谱研究第56-61页
    3.4 羟基自由基的电化学生成过程及控制步骤研究第61-68页
        3.4.1 羟基自由基的电化学生成过程第61页
        3.4.2 羟基自由基生成过程的控制步骤第61-66页
        3.4.3 羟基自由基反应过程的弛豫时间常数及极化电阻第66-68页
    3.5 本章小结第68-69页
4 活性炭粒子电极对EDTA的吸附行为研究第69-93页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 各种因素对活性炭吸附EDTA的影响第70-72页
        4.2.1 pH值对活性炭吸附EDTA的影响第70页
        4.2.2 吸附剂加入量对活性炭吸附EDTA的影响第70-71页
        4.2.3 初始浓度和反应温度对活性炭吸附EDTA的影响第71-72页
    4.3 活性炭吸附EDTA的动力学研究第72-80页
        4.3.1 不同初始浓度下活性炭吸附EDTA的动力学第73-77页
        4.3.2 不同反应温度下活性炭吸附EDTA的动力学第77-80页
    4.4 活性炭吸附EDTA的热力学研究第80-85页
        4.4.1 不同温度下活性炭吸附EDTA的热力学第80-83页
        4.4.2 热力学参数的计算第83-85页
    4.5 EDTA在活性炭上的吸附位点第85-86页
    4.6 活性炭对EDTA的吸附模型第86-91页
        4.6.1 活性炭的结构第86-88页
        4.6.2 EDTA的存在形式第88-90页
        4.6.3 EDTA在活性炭上的吸附过程第90页
        4.6.4 EDTA在活性炭上的吸附作用机制第90-91页
    4.7 本章小结第91-93页
5 三维电极降解EDTA的工艺特征研究第93-110页
    5.1 引言第93页
    5.2 电化学降解EDTA的影响因素第93-101页
        5.2.1 三维电极与二维电极对比实验第93-94页
        5.2.2 吸附效应消除第94-95页
        5.2.3 进水速度对有机物降解效率的影响第95-96页
        5.2.4 电导率对有机物降解效果的影响第96-97页
        5.2.5 电流强度对有机物降解效果的影响第97-98页
        5.2.6 pH值对有机物降解效果的影响第98-100页
        5.2.7 反应温度对有机物降解效果的影响第100-101页
    5.3 有机物的氧化反应动力学研究第101-103页
    5.4 溶液中常见阴离子对有机物降解效率的影响第103-109页
        5.4.1 碳酸氢根对有机物降解效率的影响第103-104页
        5.4.2 硝酸根对有机物降解效率的影响第104-106页
        5.4.3 氯离子对有机物降解效率的影响第106-107页
        5.4.4 硫酸根对有机物降解效率的影响第107-108页
        5.4.5 不同阴离子对EDTA降解影响的比较第108-109页
    5.5 本章小结第109-110页
6 三维电极用粒子电极的电化学再生研究第110-121页
    6.1 引言第110页
    6.2 电解法再生活性炭的理论研究第110-112页
    6.3 各种因素对活性炭再生效果的影响第112-120页
        6.3.1 电导率对活性炭再生效果的影响第112-114页
        6.3.2 电流强度对活性炭再生效果的影响第114-115页
        6.3.3 pH值对活性炭再生效果的影响第115-116页
        6.3.4 电解再生时间对活性炭再生效果的影响第116-117页
        6.3.5 溶液温度对活性炭再生效果的影响第117-118页
        6.3.6 不同因素对活性炭再生效果影响的比较第118-120页
    6.4 活性炭的电解再生效果第120页
    6.5 本章小结第120-121页
7 三维电极降解EDTA的电化学作用机制研究第121-134页
    7.1 引言第121-122页
    7.2 催化反应机理第122-124页
        7.2.1 硫酸钠溶液阳极极化曲线第122-123页
        7.2.2 EDTA溶液阳极极化曲线第123-124页
    7.3 羟基自由基降解EDTA的作用机制第124-127页
        7.3.1 双电势阶跃法的理论分析第124-125页
        7.3.2 羟基自由基降解EDTA的作用机制第125-127页
    7.4 EDTA的电化学降解机理第127-132页
        7.4.1 EDTA的降解过程第127页
        7.4.2 EDTA的催化降解机理第127-132页
    7.5 本章小结第132-134页
8 结论与建议第134-137页
    8.1 结论第134-136页
    8.2 建议第136-137页
参考文献第137-148页
攻读博士学位期间主要成果第148-150页
致谢第150页

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