摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1. 绪论 | 第11-30页 |
·水污染现状及危害 | 第11页 |
·国内外研究现状及分析 | 第11-16页 |
·制药废水的来源和特点 | 第11-12页 |
·金刚烷胺制药废水的特点 | 第12-14页 |
·制药废水处理研究进展 | 第14-16页 |
·高级氧化技术在废水处理技术中的研究进展 | 第16-20页 |
·高级氧化技术的类型 | 第16-17页 |
·高级氧化技术的应用研究 | 第17-20页 |
·双极膜电渗析技术的研究概况 | 第20-28页 |
·双极膜 | 第20-21页 |
·双极膜水解离原理 | 第21-22页 |
·双极膜的制备 | 第22-23页 |
·双极膜电渗析技术原理 | 第23-25页 |
·双极膜电渗析技术中的装置设计 | 第25-27页 |
·双极膜电渗析技术的应用 | 第27-28页 |
·选题目的、意义及内容 | 第28-30页 |
·研究目的和意义 | 第28页 |
·研究思路 | 第28-29页 |
·研究内容 | 第29-30页 |
2. 试验装置及材料方法 | 第30-34页 |
·废水来源及水质 | 第30页 |
·试验试剂和仪器 | 第30-31页 |
·试验试剂 | 第30-31页 |
·试验仪器 | 第31页 |
·Fenton、超声和Fenton-超声氧化试验方法 | 第31-32页 |
·单独Fenton技术 | 第31页 |
·单独超声技术 | 第31-32页 |
·Fenton-超声技术 | 第32页 |
·双极膜电渗析方法 | 第32-33页 |
·双极膜电渗析装置、方法 | 第32页 |
·电渗析过程性能评价指标 | 第32-33页 |
·测定项目与方法 | 第33-34页 |
·常规指标的测定 | 第33页 |
·三维荧光的测定 | 第33页 |
·GC-MS分析方法 | 第33-34页 |
3. Fenton氧化处理金刚烷胺模拟废水的研究 | 第34-47页 |
·Fenton工艺参数的确定 | 第34-38页 |
·反应时间的影响 | 第34-35页 |
·初始pH的影响 | 第35-36页 |
·双氧水投加量的影响 | 第36-37页 |
·H_2O_2/Fe~(2+)摩尔比的影响 | 第37-38页 |
·优化条件下表观动力学模型 | 第38-39页 |
·优化条件下出水的可生化性评价 | 第39页 |
·优化条件下出水中间产物的三维荧光分析 | 第39-43页 |
·优化条件下降解途径的研究 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
4. Fenton-超声联用技术处理金刚烷胺制药废水的研究 | 第47-64页 |
·Fenton氧化处理金刚烷胺制药废水的研究 | 第47-50页 |
·初始pH的影响 | 第47-48页 |
·双氧水投加量的影响 | 第48-49页 |
·H_2O_2/Fe~(2+)摩尔比的影响 | 第49-50页 |
·单独超声技术处理金刚烷胺制药废水 | 第50-53页 |
·超声时间对TOC去除率的影响 | 第50-51页 |
·初始pH对TOC去除率的影响 | 第51-52页 |
·声能密度对TOC去除率的影响 | 第52-53页 |
·超声-Fenton联合处理金刚烷胺制药废水效果优化 | 第53-58页 |
·反应时间的影响 | 第53-54页 |
·初始pH的影响 | 第54-55页 |
·双氧水投加量的影响 | 第55-56页 |
·硫酸亚铁投加量的影响 | 第56-57页 |
·声能密度的影响 | 第57-58页 |
·三种工艺处理金刚烷胺制药废水效果对比 | 第58-63页 |
·三种工艺去除废水有机物的对比研究 | 第58-59页 |
·三种工艺降低废水毒性的对比研究 | 第59页 |
·三种工艺处理出水的三维荧光对比研究 | 第59-61页 |
·三种工艺处理出水的GC-MS对比研究 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
5. 双极膜电渗析回收溴化氢研究 | 第64-69页 |
·操作电压的影响 | 第64-65页 |
·盐室/酸室体积比的影响 | 第65-67页 |
·极液浓度的影响 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
6. 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
个人简介 | 第77-78页 |
导师简介 | 第78-79页 |
获得成果目录 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |