摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 邻苯二胺性质 | 第10-12页 |
1.1.1 邻苯二胺理化性质 | 第10-11页 |
1.1.2 邻苯二胺毒理性质 | 第11页 |
1.1.3 邻苯二胺环境特性 | 第11页 |
1.1.4 邻苯二胺聚合特性 | 第11-12页 |
1.2 含邻苯二胺废水污染现状 | 第12-16页 |
1.2.1 含邻苯二胺废水特点 | 第12-13页 |
1.2.2 含邻苯二胺农药废水污染现状 | 第13-14页 |
1.2.3 含邻苯二胺印染废水污染现状 | 第14-15页 |
1.2.4 含邻苯二胺橡胶工业污染现状 | 第15-16页 |
1.2.5 邻苯二胺生产废水污染现状 | 第16页 |
1.3 废水中邻苯二胺去除研究现状 | 第16-22页 |
1.3.1 络合去除邻苯二胺 | 第16-19页 |
1.3.2 物化法去除邻苯二胺 | 第19-20页 |
1.3.3 化学氧化法去除邻苯二胺 | 第20-22页 |
1.4 本课题研究目的和内容 | 第22-24页 |
1.4.1 课题来源 | 第22页 |
1.4.2 研究目的及意义 | 第22页 |
1.4.3 研究内容 | 第22-24页 |
第二章 试验装置与方法 | 第24-28页 |
2.1 废水来源 | 第24页 |
2.2 试验仪器和药剂 | 第24-25页 |
2.2.1 试验所用药剂 | 第24-25页 |
2.2.2 试验中所用的主要仪器 | 第25页 |
2.3 分析方法 | 第25-26页 |
2.3.1 常规测试分析指标 | 第25页 |
2.3.2 邻苯二胺的测定方法 | 第25-26页 |
2.3.3 邻苯二胺标准曲线 | 第26页 |
2.4 COD与OPD浓度相关关系 | 第26-28页 |
第三章 金属离子络合去除邻苯二胺效果研究 | 第28-36页 |
3.1 实验方案 | 第28页 |
3.2 Zn~(2+)络合去除邻苯二胺效果 | 第28-31页 |
3.2.1 Zn~(2+)络合邻苯二胺理论投加量 | 第28-29页 |
3.2.2 Zn~(2+)投加量对邻苯二胺去除效果的影响(pH=6) | 第29页 |
3.2.3 Zn~(2+)投加量对邻苯二胺去除效果的影响(pH=9) | 第29-31页 |
3.3 Cu~(2+)络合去除邻苯二胺效果 | 第31-33页 |
3.3.1 Cu~(2+)络合邻苯二胺理论投加量 | 第31页 |
3.3.2 Cu~(2+)投加量对邻苯二胺去除效果的影响(pH=5.5) | 第31-32页 |
3.3.3 Cu~(2+)络合物的溶解性测定 | 第32-33页 |
3.4 Al~(3+)混凝作用去除邻苯二胺效果 | 第33-34页 |
3.5 本章结论 | 第34-36页 |
第四章 Fe~(3+)/H_2O_2联合氧化去除邻苯二胺效果研究 | 第36-48页 |
4.1 实验方案 | 第36-37页 |
4.2 Fe~(3+)氧化去除邻苯二胺效果 | 第37-39页 |
4.2.1 反应时间因子 | 第37-38页 |
4.2.2 Fe~(3+)投加量因子 | 第38-39页 |
4.3 曝气强化Fe~(3+)氧化去除邻苯二胺效果 | 第39-41页 |
4.3.1 曝气氧化去除邻苯二胺处理效果 | 第39-40页 |
4.3.2 曝气强化Fe~(3+)氧化去除邻苯二胺效果 | 第40-41页 |
4.4 Fe~(3+)/H_2O_2联合氧化去除邻苯二胺效果 | 第41-44页 |
4.4.1 H_2O_2氧化去除邻苯二胺效果 | 第41页 |
4.4.2 Fe~(3+)/H_2O_2联合氧化去除邻苯二胺效果 | 第41-44页 |
4.5 Fe~(3+)/H_2O_2联合氧化处理多菌灵生产废水效果 | 第44-46页 |
4.6 本章结论 | 第46-48页 |
第五章 Fe~(3+)氧化去除邻苯二胺机理研究 | 第48-54页 |
5.1 Fe~(3+)氧化邻苯二胺沉淀物质分析 | 第48-52页 |
5.1.1 红外光谱分析 | 第48-51页 |
5.1.2 元素分析 | 第51页 |
5.1.3 质谱分析 | 第51-52页 |
5.2 反应机理分析 | 第52-54页 |
第六章 结论及建议 | 第54-56页 |
6.1 结论 | 第54页 |
6.2 论文不足之处及建议 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文和专利申请 | 第61页 |