摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 三元复合驱污水 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 三元复合驱污水处理的发展趋势 | 第15-16页 |
1.4 论文的研究意义和主要内容 | 第16-19页 |
1.4.1 技术路线图 | 第17页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 实验材料和方法 | 第19-24页 |
2.1 实验装置及仪器 | 第19-20页 |
2.1.1 实验装置 | 第19-20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20页 |
2.2 实验药剂及方法 | 第20-24页 |
2.2.1 实验药品 | 第20-21页 |
2.2.2 实验试剂 | 第21页 |
2.2.3 分析方法 | 第21-24页 |
第三章 金属螯合物催化臭氧氧化特性研究 | 第24-41页 |
3.1 金属螯合物催化臭氧可行性研究 | 第24-26页 |
3.1.1 金属螯合物催化臭氧的理论基础 | 第24-25页 |
3.1.2 条件电极电位可行性分析 | 第25-26页 |
3.2 金属螯合物催化臭氧化效能 | 第26-32页 |
3.2.1 络合剂的选择 | 第26-28页 |
3.2.2 单一臭氧条件下出力系数的影响 | 第28-29页 |
3.2.3 金属螯合物催化臭氧化效能 | 第29-31页 |
3.2.4 催化剂优化配比的确定 | 第31-32页 |
3.3 HRT对金属螯合物催化臭氧氧化PAM效能的影响 | 第32-33页 |
3.4 pH对金属螯合物催化臭氧氧化PAM效能的影响 | 第33-39页 |
3.4.1 金属螯合物催化臭氧氧化PAM溶液的pH变化 | 第33-35页 |
3.4.2 酸性条件对金属螯合物催化臭氧氧化PAM效能的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 碱性条件对金属螯合物催化臭氧氧化PAM效能的影响 | 第36-39页 |
3.5 小结 | 第39-41页 |
第四章 金属螯合物催化臭氧破乳效能及动力学研究 | 第41-55页 |
4.1 金属螯合物催化臭氧氧化PAM溶液的破乳效能影响 | 第41-45页 |
4.1.1 金属螯合物催化臭氧工艺对PAM溶液粘度的影响 | 第41-42页 |
4.1.2 草酸对金属螯合物催化臭氧氧化PAM溶液粘度的影响 | 第42-45页 |
4.2 金属螯合物催化臭氧化表面活性剂与PAM混合溶液的破乳效能 | 第45-46页 |
4.3 金属螯合物催化臭氧可生化效能研究 | 第46-47页 |
4.4 金属螯合物催化臭氧动力学研究 | 第47-53页 |
4.4.1 动力学模型的提出 | 第47-48页 |
4.4.2 反应级数的确定 | 第48-50页 |
4.4.3 反应速率常数的确定 | 第50-53页 |
4.5 小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
发表文章目录 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |