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电化学法处理杀菌剂废水的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1 绪论第8-12页
   ·电化学水处理技术的研究进展第8-10页
   ·电化学水处理技术的研究方向第10页
   ·本论文的主要研究工作第10-12页
2 基础理论第12-22页
   ·电化学基础理论第12-13页
     ·电化学体系的基本结构单元第12页
     ·电化学在水污染防治方面应用的分类第12-13页
   ·电化学氧化基础理论第13-17页
     ·电化学直接氧化法第13-15页
     ·电化学间接氧化法第15-16页
     ·电—Fenton法第16-17页
     ·电化学氧化反应动力学和影响因素第17页
   ·电极材料的基础理论第17-20页
     ·电极材料第17-18页
     ·电极材料改性第18-20页
   ·微电解的基础理论第20-22页
     ·原电池作用和电场作用第20-21页
     ·铁的混凝作用第21页
     ·铁离子的沉淀作用第21-22页
3 实验部分第22-28页
   ·实验仪器及药品第22页
   ·杀菌剂生产废水水质情况第22-23页
   ·异噻唑啉酮产品组成及物理性质第23-24页
     ·异噻唑啉酮产品组成第23页
     ·异噻唑啉酮物理性质第23-24页
   ·分析及表征方法第24-25页
     ·异噻唑啉酮的表征第24-25页
     ·电极材料的表征第25页
     ·硫化物和CODcr的测定方法第25页
   ·实验步骤第25-28页
     ·Ti/SnO_2+Sb_2O_3/PbO_2电极制备第25-26页
     ·电化学氧化异噻唑啉酮实验第26页
     ·靛红脱色实验第26-27页
     ·微电解—电化学氧化处理杀菌剂废水实验第27-28页
4 结果与讨论第28-49页
   ·Ti/SnO_2+Sb_2O_3/PbO_2电极表征第28-30页
     ·Ti/SnO_2+Sb_2O_3/PbO_2电极SEM和EDS表征第28-29页
     ·Ti/SnO_2+Sb_2O_3/PbO_2电极的极化曲线第29-30页
   ·电化学氧化异噻唑啉酮的影响因素第30-32页
     ·氧化时间对降解异噻唑啉酮的影响第30-31页
     ·溶液的pH对降解异噻唑啉酮的影响第31页
     ·电流密度对降解异噻唑啉酮的影响第31-32页
   ·电化学氧化异噻唑啉酮的反应机理、动力学及电能效率第32-40页
     ·电化学氧化异噻唑啉酮的反应机理第32-34页
     ·电化学氧化异噻唑啉酮的反应动力学及电能效率第34-40页
   ·Ti/SnO_2+Sb_2O_3/PbO_2阳极的氧化机理第40-43页
     ·电化学氧化机理第41页
     ·不同电化学氧化时间对靛红氧化的影响第41-42页
     ·不同电流密度对靛红氧化的影响第42-43页
   ·微电解工艺去除废水中硫化物的影响因素第43-47页
     ·无机硫化物与有机硫化物的脱除第43-44页
     ·反应加酸量的影响第44-46页
     ·反应时间的影响第46-47页
   ·电化学氧化杀菌剂废水的处理效果第47-49页
5 杀菌剂废水处理工程及运行情况第49-58页
   ·工艺流程第49-50页
   ·构筑物简介第50页
   ·主要处理单元说明第50-53页
     ·电化学氧化第50-51页
     ·微电解工艺第51-52页
     ·膜生物反应器第52-53页
   ·各单元处理效果第53-56页
   ·工程调试及运行效果第56页
   ·高浓度杀菌剂废水的运行费用第56页
   ·工程效益评价第56-58页
     ·社会效益和环境效益第56-57页
     ·经济效益第57-58页
结论第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-67页

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