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金刚烷胺制药废水Fenton-超声氧化处理及溴化氢双极膜电渗析回收

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

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