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铝铁电极联用电絮凝技术处理Cu-EDTA络合废水的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
插图索引第10-11页
附表索引第11-12页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 Cu-EDTA 络合废水第13-20页
        1.2.1 Cu-EDTA 络合废水来源第13页
        1.2.2 Cu-EDTA 络合物结构第13-14页
        1.2.3 Cu-EDTA 络合废水危害第14页
        1.2.4 Cu-EDTA 络合废水特点第14-15页
        1.2.5 Cu-EDTA 络合废水处理技术现状第15-20页
    1.3 电絮凝技术第20-25页
        1.3.1 电絮凝技术发展历程第20-21页
        1.3.2 电絮凝技术机理第21-23页
        1.3.3 电絮凝技术特点第23-24页
        1.3.4 电絮凝技术在水处理中的应用第24-25页
        1.3.5 铝铁电极联用电絮凝技术第25页
    1.4 研究目的、思路和内容第25-28页
        1.4.1 研究目的第25-26页
        1.4.2 研究思路第26-27页
        1.4.3 研究内容第27-28页
第2章 电絮凝技术处理 Cu-EDTA 络合废水的单因素实验研究第28-50页
    2.1 单因素实验概述第28页
    2.2 实验材料与方法第28-33页
        2.2.1 实验试剂和设备第28-30页
        2.2.2 实验水样第30页
        2.2.3 电极预处理第30页
        2.2.4 实验装置第30-31页
        2.2.5 主要特征参数与分析方法第31-33页
    2.3 单因素实验设计第33-34页
    2.4 实验结果与讨论第34-48页
        2.4.1 不同反应时间对处理效果的影响第34页
        2.4.2 不同电极组合方式对处理效果的影响第34-37页
        2.4.3 不同电流密度对处理效果的影响第37-39页
        2.4.4 不同起始 pH 值对处理效果的影响第39-42页
        2.4.5 不同 NaCl 浓度对处理效果的影响第42-44页
        2.4.6 不同曝气速率对处理效果的影响第44-46页
        2.4.7 不同初始 Cu 浓度对处理效果的影响第46-48页
        2.4.8 电絮凝技术与化学絮凝技术的比较第48页
    2.5 本章小结第48-50页
第3章 电絮凝技术处理 Cu-EDTA 络合废水的响应面优化研究第50-61页
    3.1 响应面法概述第50页
    3.2 实验材料与方法第50-51页
        3.2.1 实验试剂和设备第50-51页
        3.2.2 实验水样第51页
        3.2.3 电极预处理第51页
        3.2.4 实验装置第51页
        3.2.5 主要特征参数与分析方法第51页
    3.3 CCD 实验设计第51-52页
    3.4 实验结果与讨论第52-60页
        3.4.1 CCD 设计及实验结果第52-56页
        3.4.2 响应值为 COD 去除率的实验结果与讨论第56-59页
        3.4.3 响应值为 Cu 去除率的实验结果与讨论第59页
        3.4.4 最优化条件及实验验证第59-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第4章 Cu 和 EDTA 去除机理第61-63页
    4.1 傅里叶红外光谱分析第61页
    4.2 电镜及能谱分析第61-62页
    4.3 本章小结第62-63页
结论与展望第63-65页
    结论第63-64页
    展望第64-65页
参考文献第65-71页
附录 A 攻读学位期间发表论文目录第71-72页
致谢第72页

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