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含砷铁溶液水热法臭葱石沉砷研究

摘要第3-7页
Abstract第7-8页
第一章 文献综述第11-27页
    1.1 砷的性质、来源及危害第11-12页
    1.2 含砷废水处理进展第12-19页
        1.2.1 沉淀法第13-15页
        1.2.2 物理化学法第15-18页
        1.2.3 生物化学法第18-19页
    1.3 臭葱石合成技术研究进展第19-23页
        1.3.1 臭葱石简介第19-20页
        1.3.2 国内外研究进展第20-23页
    1.4 本课题研究内容及意义第23-27页
        1.4.1 本课题研究意义第23-24页
        1.4.2 本课题研究内容第24-25页
        1.4.3 创新性第25-27页
第二章 实验研究方法第27-35页
    2.1 实验原料第27页
    2.2 主要化学试剂第27-28页
    2.3 主要实验仪器第28-29页
    2.4 实验方法第29-35页
        2.4.1 实验原理第29-30页
        2.4.2 实验步骤第30-31页
        2.4.3 分析与检测第31-35页
第三章 水热条件Fe-As-H_2O系热力学平衡研究第35-47页
    3.1 Fe-As-H_2O系热力学分析第35-41页
        3.1.1 电位-pH图绘制原理第35-37页
        3.1.2 水热条件Fe-As-H_2O系电位-pH图第37-41页
    3.2 Fe-As-H_2O系水热沉砷热力学分析第41-42页
    3.3 水热条件臭葱石晶体在稳定区域内的合成研究第42-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 水热臭葱石沉砷实验研究第47-77页
    4.1 初始砷浓度的影响第47-52页
    4.2 反应时间的影响第52-56页
    4.3 初始pH的影响第56-60页
    4.4 初始铁砷摩尔比的影响第60-64页
    4.5 反应温度的影响第64-67页
    4.6 氧分压的影响第67-70页
    4.7 搅拌速度的影响第70-74页
    4.8 优化实验研究第74页
    4.9 本章小结第74-77页
第五章 臭葱石沉砷过程中亚铁氧化动力学研究第77-89页
    5.1 初始砷浓度的影响第77-79页
    5.2 铁砷摩尔比的影响第79-81页
    5.3 初始pH的影响第81-82页
    5.4 搅拌转速的影响第82-84页
    5.5 温度的影响第84-87页
    5.6 本章小结第87-89页
第六章 结论与展望第89-91页
    6.1 结论第89-90页
    6.2 展望第90-91页
致谢第91-93页
参考文献第93-101页
附录 攻读硕士学位期间的主要研究成果第101页

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