摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 选题背景 | 第13页 |
1.2 重金属离子的来源及危害 | 第13-14页 |
1.3 重金属离子废水的处理方法 | 第14-16页 |
1.3.1 化学处理法 | 第14页 |
1.3.2 物理化学处理法 | 第14-15页 |
1.3.3 生物处理法 | 第15页 |
1.3.4 电化学处理法 | 第15-16页 |
1.4 电絮凝技术概述 | 第16-19页 |
1.4.1 电絮凝技术的基本原理 | 第16-18页 |
1.4.2 电絮凝技术的发展应用 | 第18-19页 |
1.5 课题研究意义及研究内容 | 第19-22页 |
1.5.1 课题研究意义 | 第19-20页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验器材与方法 | 第22-27页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第22-23页 |
2.1.1 实验仪器 | 第22-23页 |
2.1.2 实验试剂 | 第23页 |
2.2 实验装置及流程 | 第23-25页 |
2.2.1 实验装置 | 第23-24页 |
2.2.2 实验流程 | 第24-25页 |
2.3 分析测试方法 | 第25-27页 |
2.3.1 离子浓度的测定 | 第25-26页 |
2.3.2 絮体的分析测定 | 第26-27页 |
第3章 直流连续电絮凝去除Ni(Ⅱ)的实验研究 | 第27-39页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 Ni(Ⅱ)去除效率影响因素的研究 | 第27-31页 |
3.2.1 电流密度对去除率的影响 | 第27-29页 |
3.2.2 停留时间对去除率的影响 | 第29-30页 |
3.2.3 初始pH值对去除率的影响 | 第30-31页 |
3.3 电解Al~(3+) 利用率的研究 | 第31-36页 |
3.3.1 电流密度对利用率的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 停留时间对利用率的影响 | 第33-35页 |
3.3.3 初始pH值对利用率的影响 | 第35-36页 |
3.4 电絮凝过程中的返混现象的讨论 | 第36-38页 |
3.4.1 电流密度对返混的影响 | 第36-37页 |
3.4.2 停留时间对返混的影响 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 脉冲连续电絮凝法去除Ni(Ⅱ)的实验研究 | 第39-48页 |
4.1 引言 | 第39-42页 |
4.1.1 脉冲电源简介 | 第39-40页 |
4.1.2 电极过程中的极化现象 | 第40-41页 |
4.1.3 脉冲技术原理 | 第41-42页 |
4.2 结果与讨论 | 第42-47页 |
4.2.1 电流密度的影响 | 第42-43页 |
4.2.2 停留时间的影响 | 第43-45页 |
4.2.3 频率的影响 | 第45-46页 |
4.2.4 占空比的影响 | 第46-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 直流连续电絮凝去除Cu(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)的实验研究 | 第48-58页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 结果与讨论 | 第48-57页 |
5.2.1 电流密度的影响 | 第48-51页 |
5.2.2 停留时间的影响 | 第51-54页 |
5.2.3 初始pH值的影响 | 第54-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |