摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 金矿废水的概述 | 第12-14页 |
1.1.1 金矿废水的特点 | 第12页 |
1.1.2 处理金矿废水的常用方法 | 第12-14页 |
1.1.2.1 碱性氯化法 | 第12-13页 |
1.1.2.2 臭氧氧化法 | 第13页 |
1.1.2.3 过氧化氢法 | 第13页 |
1.1.2.4 自然降解法 | 第13-14页 |
1.2 均相催化氧化法的概述 | 第14-15页 |
1.2.1 均相催化氧化法的简介 | 第14页 |
1.2.2 均相催化氧化法的原理 | 第14-15页 |
1.3 Fenton试剂的概述 | 第15-18页 |
1.3.1 Fenton试剂的简介 | 第15页 |
1.3.2 Fenton试剂的反应机理 | 第15-16页 |
1.3.3 类Fenton试剂在水处理中的应用 | 第16-18页 |
1.3.3.1 电—Fenton试剂的应用 | 第16-17页 |
1.3.3.2 超声—Fenton试剂的应用 | 第17页 |
1.3.3.3 光—Fenton试剂的应用 | 第17-18页 |
1.4 国内外关于去除废水中SCN~-的研究动态 | 第18-19页 |
1.4.1 国内的研究动态 | 第18页 |
1.4.2 国外的研究动态 | 第18-19页 |
1.5 国内外关于再生氰化物的研究动态 | 第19-20页 |
1.5.1 国内的研究动态 | 第19页 |
1.5.2 国外的研究动态 | 第19-20页 |
1.6 研究目的与主要内容 | 第20-22页 |
1.6.1 研究目的 | 第20页 |
1.6.2 本文研究的主要内容 | 第20-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-29页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2 不同Fenton反应催化氧化SCN~-离子的表观动力学 | 第23-26页 |
2.2.1 实验方法 | 第23-24页 |
2.2.2 实验结果分析 | 第24-25页 |
2.2.2.1 SCN~-的紫外—可见光谱图 | 第24页 |
2.2.2.2 SCN~-检测的标准曲线 | 第24-25页 |
2.2.3 实验原理 | 第25-26页 |
2.3 不同自由基体系催化氧化SCN~-离子的应用对比分析 | 第26-27页 |
2.3.1 实验方法 | 第26-27页 |
2.3.2 实验结果分析 | 第27页 |
2.4 新型催化剂催化氧化SCN~-离子的应用分析 | 第27页 |
2.4.1 实验方法 | 第27页 |
2.4.2 实验结果分析 | 第27页 |
2.5 氰化物的生成 | 第27-29页 |
2.5.1 实验方法 | 第27-28页 |
2.5.2 实验结果分析 | 第28-29页 |
第三章 结果与讨论 | 第29-76页 |
3.1 不同Fenton反应催化氧化SCN~-离子的表观动力学 | 第29-43页 |
3.1.1 引言 | 第29页 |
3.1.2 Fenton体系催化氧化SCN~-离子的表观动力学 | 第29-36页 |
3.1.2.1 不同初始SCN~-的浓度对反应体系的影响 | 第29-31页 |
3.1.2.2 不同初始H_2O_2的浓度对反应体系的影响 | 第31-33页 |
3.1.2.3 不同初始Fe~(2+)的浓度对反应体系的影响 | 第33-35页 |
3.1.2.4 Fenton体系表观动力学方程参数的计算 | 第35-36页 |
3.1.3 类Fenton体系催化氧化SCN~-离子的表观动力学 | 第36-42页 |
3.1.3.1 不同初始SCN~-的浓度对反应体系的影响 | 第36-38页 |
3.1.3.2 不同初始H_2O_2的浓度对反应体系的影响 | 第38-40页 |
3.1.3.3 不同初始Fe~(3+)的浓度对反应体系的影响 | 第40-42页 |
3.1.3.4 类Fenton体系表观动力学方程参数的计算 | 第42页 |
3.1.4 本节小结 | 第42-43页 |
3.2 不同自由基体系催化氧化SCN~-离子的应用对比分析 | 第43-63页 |
3.2.1 引言 | 第43-44页 |
3.2.2 ·OH自由基(Fenton氧化体系)催化氧化SCN~-离子的分析 | 第44-50页 |
3.2.2.1 p H值对SCN~-去除效果的影响 | 第44-45页 |
3.2.2.2 温度对SCN~-去除效果的影响 | 第45-46页 |
3.2.2.3 H_2O_2与Fe~(2+)的摩尔比对SCN~-去除效果的影响 | 第46-47页 |
3.2.2.4 H_2O_2与SCN~-的摩尔比对SCN~-去除效果的影响 | 第47页 |
3.2.2.5 反应时间对SCN~-处理效果的影响 | 第47-48页 |
3.2.2.6 正交试验分析 | 第48-50页 |
3.2.3 ·OH自由基(类Fenton氧化体系)催化氧化SCN~-离子的分析 | 第50-56页 |
3.2.3.1 pH值对SCN~-去除效果的影响 | 第50-51页 |
3.2.3.2 反应温度对SCN~-去除效果的影响 | 第51页 |
3.2.3.3 H_2O_2与Fe~(3+)的摩尔比对SCN~-去除效果的影响 | 第51-52页 |
3.2.3.4 SCN~-与H_2O_2的摩尔比对SCN~-去除效果的影响 | 第52-53页 |
3.2.3.5 反应时间对SCN~-处理效果的影响 | 第53-54页 |
3.2.3.6 正交试验分析 | 第54-56页 |
3.2.4 中性及碱性环境中沉淀物质的XRD分析 | 第56页 |
3.2.5 ·SO_4~-自由基体系催化氧化SCN~-离子的应用 | 第56-63页 |
3.2.5.1 p H值对SCN~-去除效果的影响 | 第56-57页 |
3.2.5.2 温度对SCN~-去除效果的影响 | 第57-58页 |
3.2.5.3 S_2O_8~(2-)与Fe~(2+)的摩尔比对SCN~-去除效果的影响 | 第58-59页 |
3.2.5.4 S_2O_8~(2-)与SCN~-的摩尔比对SCN~-去除效果的影响 | 第59-60页 |
3.2.5.5 反应时间对SCN~-去除效果的影响 | 第60-61页 |
3.2.5.6 正交试验分析 | 第61-63页 |
3.2.6 本节小结 | 第63页 |
3.3 新型催化剂催化氧化SCN~-离子的应用分析 | 第63-72页 |
3.3.1 引言 | 第63-64页 |
3.3.2 Co~(2+)作催化剂催化氧化SCN~-的分析 | 第64-68页 |
3.3.2.1 p H值对SCN~-去除效果的影响 | 第64页 |
3.3.2.2 温度对SCN~-去除效果的影响 | 第64-65页 |
3.3.2.3 Co~(2+)与H_2O_2的摩尔比对SCN~-去除效果的影响 | 第65-66页 |
3.3.2.4 SCN~-与H_2O_2的摩尔比对SCN~-去除效果的影响 | 第66-67页 |
3.3.2.5 反应时间对SCN~-处理效果的影响 | 第67-68页 |
3.3.3 Ni~(2+)作催化剂催化氧化SCN~-的分析 | 第68-72页 |
3.3.3.1 p H值对SCN~-去除效果的影响 | 第68页 |
3.3.3.2 温度对SCN~-去除效果的影响 | 第68-69页 |
3.3.3.3 Ni~(2+)与H_2O_2的摩尔比对SCN~-去除效果的影响 | 第69-70页 |
3.3.3.4 SCN~-与H_2O_2的摩尔比对SCN~-去除效果的影响 | 第70-71页 |
3.3.3.5 反应时间对SCN~-处理效果的影响 | 第71-72页 |
3.3.4 本节小结 | 第72页 |
3.4 氰化物的生成 | 第72-76页 |
3.4.1 引言 | 第72-73页 |
3.4.2 氰化物的生成率 | 第73页 |
3.4.3 HSCN与HCN在液体中的分布 | 第73-74页 |
3.4.4 溶液中生成离子的测试 | 第74-75页 |
3.4.4.1 生成CN-离子的测试 | 第74页 |
3.4.4.2 白色沉淀物的XRD测试 | 第74-75页 |
3.4.5 本节小结 | 第75-76页 |
第四章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附录 | 第84页 |