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缓释型高铁酸钾联合过氧化氢处理晚期垃圾渗滤液的试验研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第11-28页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 垃圾渗滤液第12-14页
        1.2.1 垃圾渗滤液的来源第12页
        1.2.2 垃圾渗滤液的水质特点第12-13页
        1.2.3 晚期垃圾渗滤液的水质特点第13-14页
        1.2.4 垃圾渗滤液的危害第14页
    1.3 垃圾渗滤液主要处理工艺第14-20页
        1.3.1 垃圾渗滤液排放标准第15页
        1.3.2 物理化学处理技术第15-18页
        1.3.3 生物处理技术第18-19页
        1.3.4 土地处理技术第19-20页
    1.4 高铁酸钾氧化法第20-22页
        1.4.1 高铁酸钾的物理、化学性质第20-21页
        1.4.2 高铁酸钾在处理垃圾渗滤液上的研究与应用第21-22页
    1.5 Fenton及类Fenton氧化法第22-25页
        1.5.1 高级氧化法简介第22-23页
        1.5.2 Fenton氧化法第23-24页
        1.5.3 类Fenton氧化法第24页
        1.5.4 Fenton及类Fenton氧化法的研究进展第24-25页
    1.6 课题研究的目的和意义、内容和创新点、技术路线第25-28页
        1.6.1 课题研究的目的和意义第25-26页
        1.6.2 课题研究的内容和创新点第26-27页
        1.6.3 课题研究的技术路线第27-28页
2 试验材料和方法第28-33页
    2.1 试验材料第28-29页
        2.1.1 试验用水第28页
        2.1.2 主要试剂第28-29页
        2.1.3 主要仪器第29页
    2.2 试验方法第29-33页
        2.2.1 试验分析项目浓度测定方法第29-32页
        2.2.2 去除率计算第32-33页
3 高铁酸钾处理晚期垃圾渗滤液的研究第33-41页
    3.1 研究内容与研究目标第33页
    3.2 试验过程及结果第33-40页
        3.2.1 m(K_2FeO_4)/m(CODCr)对晚期垃圾渗滤液CODCr去除率的影响第33-35页
        3.2.2 pH值对晚期垃圾渗滤液处理效果的影响第35-37页
        3.2.3 反应时间对晚期垃圾渗滤液处理效果的影响第37-39页
        3.2.4 反应温度对晚期垃圾渗滤液处理效果的影响第39-40页
    3.3 本章小结第40-41页
4 缓释型高铁酸钾处理晚期垃圾渗滤液的研究第41-49页
    4.1 研究内容与研究目标第41页
    4.2 缓释型高铁酸钾的制备第41-42页
    4.3 试验过程及结果第42-48页
        4.3.1 缓释型K_2FeO_4投加量对晚期垃圾渗滤液CODCr去除率的影响第42-43页
        4.3.2 pH值对晚期垃圾渗滤液CODCr去除率的影响第43-45页
        4.3.3 反应时间对晚期垃圾渗滤液降解效果的影响第45-47页
        4.3.4 温度对晚期垃圾渗滤液降解效果的影响第47-48页
    4.4 本章小结第48-49页
5 缓释型K_2FeO_4联合H_2O_2处理晚期垃圾渗滤液的研究第49-60页
    5.1 研究内容与研究目标第49页
    5.2 正交试验第49-51页
        5.2.1 试验步骤第49-50页
        5.2.2 试验结果第50-51页
    5.3 单因素优化试验第51-58页
        5.3.1 缓释型K_2FeO_4投加量对联合工艺处理晚期垃圾渗滤液CODCr去除率的影响第51-53页
        5.3.2 H_2O_2投加量对联合工艺处理晚期垃圾渗滤液CODCr去除率的影响第53-54页
        5.3.3 pH值对联合工艺处理晚期垃圾渗滤液效果的影响第54-56页
        5.3.4 反应时间对联合工艺处理晚期垃圾渗滤液效果的影响第56-57页
        5.3.5 温度对联合工艺处理晚期垃圾渗滤液效果的影响第57-58页
    5.4 本章小结第58-60页
6 结论与建议第60-62页
    6.1 结论第60-61页
    6.2 建议第61-62页
参考文献第62-66页
个人简历、在校发表的论文及研究成果第66-67页
致谢第67页

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