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棕化废液的降解与提铜技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
Contents第11-14页
第一章 绪论第14-31页
    1.1 棕化废液来源背景第14-15页
    1.2 棕化废液简介第15-18页
        1.2.1 棕化废液的组成第15页
        1.2.2 棕化液中各组分的作用第15-16页
        1.2.3 棕化作用机理第16-18页
        1.2.4 棕化废液的性质与危害第18页
    1.3 PCB中含铜废水处理现状第18-21页
        1.3.1 含铜废水的处理方法简介第18-20页
        1.3.2 现有的高浓度有机废水的处理方法简介第20-21页
    1.4 棕化废水处理的研究进展第21-29页
        1.4.1 棕化废液本身性质对一般处理方法的制约第22-23页
        1.4.2 化学沉降-生物降解联用法第23-24页
        1.4.3 减压蒸馏再生法第24页
        1.4.4 电解法第24-25页
        1.4.5 臭氧氧化法第25-26页
        1.4.6 光催化氧化降解第26-28页
        1.4.7 解络-降解-电沉积法第28页
        1.4.8 棕化废液处理技术的应用与发展趋势第28-29页
    1.5 本课题的提出、研究内容及意义第29-31页
第二章 棕化废液处理初探第31-57页
    2.1 实验药品、仪器及测试方法第31-34页
        2.1.1 实验药品与仪器第31-32页
        2.1.2 实验仪器第32-33页
        2.1.3 浓度指标分析测试方法第33-34页
    2.2 模拟废水的吸附实验第34-41页
        2.2.1 实验方法第34-35页
        2.2.2 结果与讨论第35-40页
            2.2.2.1 pH值对吸附性能的影响第35-36页
            2.2.2.2 吸附质的初始浓度对吸附性能的影响第36页
            2.2.2.3 时间对吸附的影响第36-37页
            2.2.2.4 吸附动力学拟合第37-38页
            2.2.2.5 吸附等温式第38-40页
            2.2.2.6 吸附剂再生第40页
        2.2.3 本节小结第40-41页
    2.3 沉淀处理法第41-45页
        2.3.1 实验第41-42页
        2.3.2 结果与讨论第42-45页
            2.3.2.1 XRD分析第42-43页
            2.3.2.2 紫外可见分析第43-45页
    2.4 直接电解法第45-47页
        2.4.1 实验第46页
        2.4.2 结果与讨论第46-47页
    2.5 电渗透法第47-49页
        2.5.1 实验理论根据第47-48页
        2.5.2 两室槽实验第48页
        2.5.3 三室槽实验第48-49页
        2.5.4 本节小结第49页
    2.6 树脂吸附法和萃取第49-51页
        2.6.1 实验过程第49-50页
        2.6.2 结果与讨论第50-51页
        2.6.3 本节小结第51页
    2.8 光-臭氧催化降解第51-55页
        2.8.1 MnO_x/AC催化剂的制备第51页
        2.8.2 TiO_2/AC催化剂的制备第51-52页
        2.8.3 实验内容第52页
            2.8.3.1 O_3-MnO_x/AC体系氧化降解棕化废液第52页
            2.8.3.2 UV-TiO_2/AC体系降解棕化废液第52页
            2.8.3.3 O_3-MnO_x/AC与UV-TiO_2/AC复合体系降解棕化废液第52页
        2.8.4 结果与讨论第52-55页
        2.8.5 本节小结第55页
    2.9 本章小结第55-57页
第三章 UV/O3-电-吸附联合处理棕化废液第57-73页
    3.1 实验药品与仪器第57-59页
        3.1.1 实验药品第57-58页
        3.1.2 实验仪器第58-59页
    3.2. UV-O_3联合降解解络装置结构优化第59-66页
        3.2.1 实验第59-61页
            3.2.1.1 催化剂的制备第59-60页
            3.2.1.2 实验装置对比模式第60页
            3.2.1.3 实验过程第60-61页
        3.2.2 结果与讨论第61-65页
            3.2.2.1 不同反应器中络合物的解离效果第61-62页
            3.2.2.3 不同反应器对COD去除的影响第62页
            3.2.2.4 插入式紫外光与臭氧协同催化反应器对棕化废液解络与降解条件优化第62-63页
            3.2.2.5 不同二氧化钛负载量对催化效果的影响第63-64页
            3.2.2.6 不同锰氧化物负载量对催化剂效果的影响第64-65页
            3.2.2.7 不同TiO_2/AC与MnO_x/AC比对催化效果的影响第65页
        3.2.3 本节小结第65-66页
    3.3 利用UV/O_3-电-活性炭吸附联用对棕化废液的处理第66-72页
        3.3.1、实验部分第66-67页
        3.3.2 结果与讨论第67-70页
            3.3.2.1 UV/O_3协同破络效果第67-68页
            3.3.2.2 电解过程第68-69页
            3.3.2.3 吸附第69页
            3.3.2.4 对该方法的整体效果表征第69-70页
        3.3.3 效率与成本核算第70-72页
            3.3.3.1 催化剂的制作成本第70-71页
            3.3.3.2 固定资本投资第71页
            3.3.3.3 处理效率和运行成本效益第71-72页
    3.4 本章总结第72-73页
第四章 快速电解提铜法第73-78页
    4.1 实验药品与仪器第73-74页
        4.1.1 实验药品第73-74页
        4.1.2 实验仪器第74页
    4.2 电催化电解提铜第74-77页
        4.2.1 实验过程第75页
        4.2.2 结果与讨论第75-77页
            4.2.2.1 电解随时间的变化关系第75-76页
            4.2.2.2 阴极沉淀XRD分析第76-77页
    4.3 本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83-85页
致谢第85页

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