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电絮凝法处理高盐冶炼废水中重金属及机制研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
缩略词和术语注释表第15-17页
第一章 绪论第17-40页
    1.1 选题背景第17-18页
    1.2 重金属废水处理技术第18-21页
        1.2.1 化学法第18-19页
        1.2.2 吸附法第19页
        1.2.3 膜分离法第19-20页
        1.2.4 离子交换第20-21页
        1.2.5 电絮凝法第21页
        1.2.6 微生物法第21页
    1.3 电絮凝法概述第21-37页
        1.3.1 电絮凝原理第21-24页
        1.3.2 电絮凝钝化机理第24-25页
        1.3.3 影响因素第25-30页
            1.3.3.1 处理模式第25-26页
            1.3.3.2 电源类型第26-27页
            1.3.3.3 初始pH第27-28页
            1.3.3.4 电解质第28-30页
        1.3.4 电絮凝技术在重金属废水处理中的应用第30-37页
            1.3.4.1 含铬废水第30-34页
            1.3.4.2 含锰废水第34-35页
            1.3.4.3 含镉废水第35-36页
            1.3.4.4 含砷废水第36-37页
    1.4 研究创新点和内容第37-40页
        1.4.1 创新点第37页
        1.4.2 研究内容第37-40页
第二章 实验材料与方法第40-48页
    2.1 实验材料第40-45页
        2.1.1 实验水样第40页
        2.1.2 电絮凝系统第40-41页
        2.1.3 实验与分析第41-45页
            2.1.3.1 单因素实验优化电絮凝参数第41-43页
            2.1.3.2 调节Zeta电位优化Cd~(2+)处理第43-44页
            2.1.3.3 氧化还原环境对电絮凝影响及机理研究第44-45页
    2.2 实验材料第45-46页
    2.3 仪器与设备第46-47页
    2.4 计算方法第47-48页
第三章 电絮凝处理冶炼废水参数优化第48-70页
    3.1 双向脉冲电源参数第49-53页
        3.1.1 变相时间第49-51页
        3.1.2 脉冲频率第51-52页
        3.1.3 占空比第52-53页
    3.2 直流电源–电极材料第53-55页
    3.3 脉冲和直流比较第55-56页
    3.4 电流密度第56-58页
    3.5 初始pH第58-59页
    3.6 初始Zn~(2+)浓度对Cd~(2+)的影响第59-60页
    3.7 氯盐和硫酸盐第60-62页
    3.8 氯盐和硫酸盐的比例第62-64页
    3.9 污泥表征第64-66页
        3.9.1 XRD分析第64页
        3.9.2 SEM-EDS分析第64-66页
    3.10 实际冶炼废水处理第66-67页
    3.11 本章小结第67-70页
第四章 调节Zeta电位优化Cd~(2+)去除及其机理研究第70-78页
    4.1 氯离子浓度第70-71页
    4.2 硫酸根浓度第71-73页
    4.3 氯离子与硫酸根比例第73-75页
    4.4 机理分析第75-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第五章 氧化还原条件对Cd~(2+)去除机理的研究第78-86页
    5.1 氧化还原条件第78-80页
    5.2 XPS分析第80-82页
    5.3 XRD,Raman和FT-IR分析第82-84页
    5.4 SEM-EDS分析第84-85页
    5.5 本章小结第85-86页
第六章 结论与展望第86-90页
    6.1 结论第86-88页
    6.2 展望第88-90页
致谢第90-92页
参考文献第92-101页
附录A 攻读硕士期间发表的研究成果第101-103页
附录B 攻读硕士期间获得的荣誉和奖励第103-105页
附录C 攻读硕士期间参与的科研项目第105页

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