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 |