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电化学催化氧化法处理含氮废水的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第9-13页
1 绪论第13-26页
    1.1 课题研究背景及意义第13页
    1.2 含氮废水处理现状第13-18页
        1.2.1 氨氮废水常用处理方法第13-16页
        1.2.2 二甲胺废水常用处理方法第16-18页
    1.3 电化学催化氧化法研究现状第18-23页
        1.3.1 电化学催化反应原理第18-20页
        1.3.2 电化学催化氧化法在含氮废水处理中的应用第20-22页
        1.3.3 电极的选择第22-23页
    1.4 选题目的及内容第23-26页
        1.4.1 选题目的第23-24页
        1.4.2 研究内容及技术路线第24-26页
2 实验材料与方法第26-31页
    2.1 实验主要试剂和设备第26-27页
    2.2 实验装置第27页
    2.3 实验方法第27-28页
        2.3.1 电极性能测试第27-28页
        2.3.2 低浓度氨氮废水电解实验第28页
        2.3.3 高浓度氨氮废水电解实验第28页
        2.3.4 二甲胺废水电解实验第28页
    2.4 分析方法第28-31页
        2.4.1 评价方法第28-30页
        2.4.2 检测指标及方法第30-31页
3 电化学催化氧化法深度处理低浓度氨氮废水的研究第31-49页
    3.1 电极性能分析第31-34页
        3.1.1 电极物理性能分析第31-33页
        3.1.2 电极电化学性能分析第33-34页
    3.2 低浓度氨氮模拟废水实验结果与分析第34-44页
        3.2.1 电流密度对氨氮去除的影响第34-36页
        3.2.2 初始氯离子浓度对氨氮去除的影响第36-37页
        3.2.3 极板间距对氨氮去除的影响第37页
        3.2.4 初始pH对氨氮去除的影响第37-39页
        3.2.5 初始氨氮浓度的影响第39页
        3.2.6 硫酸根对氨氮去除的影响第39-40页
        3.2.7 硝酸根对氨氮去除的影响第40-42页
        3.2.8 氨氮降解机理分析第42-44页
    3.3 BAF出水深度处理电解实验结果与分析第44-48页
        3.3.1 电流密度的影响第44-45页
        3.3.2 初始pH的影响第45-46页
        3.3.3 极板间距的影响第46页
        3.3.4 优化工艺运行参数条件下各物质含量的变化第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
4 电化学催化氧化法处理高浓度氨氮废水的研究第49-63页
    4.1 高浓度氨氮模拟废水实验结果与分析第49-58页
        4.1.1 电流密度的影响第49页
        4.1.2 初始氯离子浓度对氨氮去除的影响第49-50页
        4.1.3 极板间距对氨氮去除的影响第50-51页
        4.1.4 pH对氨氮去除的影响第51-53页
        4.1.5 初始氨氮浓度的影响第53页
        4.1.6 COD的影响第53-54页
        4.1.7 硫酸根的影响第54-55页
        4.1.8 硝酸根的影响第55-56页
        4.1.9 Cu~(2+)对氨氮去除的影响第56-57页
        4.1.10 优化工艺运行参数条件下电解过程中各物质含量的变化第57-58页
    4.2 高盐高氨氮铜氨络合废水电解实验结果与分析第58-61页
    4.3 本章小结第61-63页
5. 电化学催化氧化法处理二甲胺废水的研究第63-68页
    5.1 二甲胺模拟废水实验结果与分析第63-67页
        5.1.1 电流密度的影响第63-64页
        5.1.2 初始氯离子浓度的影响第64-65页
        5.1.3 pH的影响第65-66页
        5.1.4 二甲胺降解机理分析第66-67页
    5.2 本章小结第67-68页
6 结论、展望与创新点第68-70页
    6.1 结论第68页
    6.2 展望第68-69页
    6.3 创新点第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-77页
攻读学位期间发表学术论文目录第77-78页

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