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ADC废水蒸发结晶工艺技术优化研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 前言第8-18页
    1.1 课题背景第8-9页
    1.2 ADC发泡剂介绍第9页
    1.3 ADC发泡剂生产方法第9页
    1.4 ADC发泡剂废水来源第9-10页
    1.5 ADC发泡剂废水的危害第10页
    1.6 ADC发泡剂废水处理现状及技术介绍第10-17页
        1.6.1 生化技术处理ADC发泡剂废水第11-14页
        1.6.2 物化技术处理ADC发泡剂废水第14-17页
    1.7 课题研究意义第17-18页
2 实验药品、仪器及内容第18-20页
    2.1 实验原料和药品试剂第18-19页
    2.2 实验仪器及装置第19页
    2.3 实验内容第19-20页
3 常压下沸点升实验第20-24页
    3.1 实验原理第20页
    3.2 实验方法第20页
    3.3 实验结果与讨论第20-23页
    3.4 实验结论第23-24页
4 ADC发泡剂废水在50℃、75℃、100℃下等温蒸发实验第24-32页
    4.1 等温蒸发实验结果与讨论第24-31页
    4.2 等温蒸发实验结论第31-32页
5 混合体系下NH_4Cl冷却结晶实验第32-35页
    5.1 实验原料与方法第32页
    5.2 实验结果与讨论第32-34页
    5.3 冷却结晶结论第34-35页
6 混合体系下氯化铵的结晶动力学研究第35-42页
    6.1 结晶动力学理论第35-36页
    6.2 冷却结晶实验方法第36-37页
    6.3 结晶动力学实验结果与讨论第37-41页
    6.4 冷却结晶动力学实验结论第41-42页
7 水盐体系相图实验第42-50页
    7.1 三元体系相图理论第42页
    7.2 相图实验方法第42-44页
    7.3 323.15K时NaCl-(NH_2)_2CO-H_2O三元体系相平衡研究第44-46页
        7.3.1 实验结果与讨论第44-46页
    7.4 323.15K的NH_4Cl-(NH_2)_2CO-H_2O三元体系相平衡研究第46-49页
        7.4.1 实验结果与讨论第46-49页
    7.5 相图实验结论第49-50页
8 结论和展望第50-52页
    8.1 结论第50-51页
    8.2 展望第51-52页
9 参考文献第52-58页
10 攻读硕士学位期间发表论文情况第58-59页
11 致谢第59页

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