摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
·化学还原法处理含铬废水方法综述 | 第11-14页 |
·化学还原沉淀法 | 第11-12页 |
·化学沉淀处理法 | 第12-13页 |
·生物化学治理法 | 第13-14页 |
·不溶性淀粉黄原酸脂处理法 | 第14页 |
·物理法处理含铬废水方法综述 | 第14-17页 |
·吸附法 | 第14-15页 |
·离子交换树脂及螯合树脂法 | 第15-16页 |
·反渗透法 | 第16页 |
·液膜法 | 第16-17页 |
·电化学法处理含铬废水方法综述 | 第17-21页 |
·腐蚀电池法 | 第17-18页 |
·间接电解还原法 | 第18页 |
·直接电解还原法 | 第18-21页 |
·存在的问题 | 第21页 |
·课题研究意义 | 第21页 |
·本文的研究内容 | 第21-23页 |
2 碱性介质中Cr~(6+)直接还原为Cr~(3+)电解过程的研究 | 第23-41页 |
·碱性介质中直接电解还原为Cr~(3+)的基本原理 | 第23-24页 |
·实验仪器、装置和原料 | 第24-25页 |
·实验仪器 | 第24页 |
·化学试剂 | 第24页 |
·实验装置 | 第24-25页 |
·分析方法 | 第25页 |
·预实验 | 第25-31页 |
·阳极材料的选择 | 第26-27页 |
·阴极材料的选择 | 第27-28页 |
·阴阳电极面积比的选择 | 第28-29页 |
·支持电解质的选择 | 第29-30页 |
·支持电解质作用机理探讨 | 第30-31页 |
·多因素优选--正交实验 | 第31-33页 |
·单因素优化 | 第33-40页 |
·K_2SO_4加入量对Cr~(6+)电解还原的影响 | 第33页 |
·极板间距和浓差极化对Cr~(6+)电解还原的影响 | 第33-35页 |
·极板间距对Cr~(6+)电解还原的影响 | 第33-34页 |
·浓差极化对还原速度的影响及其消除 | 第34-35页 |
·pH值对Cr~(6+)电解还原的影响 | 第35-37页 |
·不同初始pH值对Cr~(6+)电解还原的影响 | 第36页 |
·电解过程中pH值随时间的变化关系 | 第36-37页 |
·电解过程中电流随时间的变化关系 | 第37页 |
·Cr~(6+)还原反应速度规律的研究 | 第37-40页 |
·反应级数的研究 | 第38-39页 |
·反应速率常数的确定 | 第39-40页 |
·总铬分析 | 第40页 |
·小结 | 第40-41页 |
3 碱性介质中Cr~(6+)间接还原为Cr~(3+)电解过程的研究 | 第41-51页 |
·碱性介质中Cr~(6+)间接电解还原为Cr~(3+)的基本原理 | 第41页 |
·实验过程 | 第41-48页 |
·槽电压的选择 | 第42页 |
·极板间距对还原的影响 | 第42-43页 |
·加入K_2SO_4对电解效率的影响 | 第43-44页 |
·搅拌对Cr~(6+)电解还原的影响 | 第44页 |
·不同Cr~(6+)初始浓度的电解效果的比较 | 第44-45页 |
·电解过程电流随时间的变化 | 第45-46页 |
·pH对电解效果的影响 | 第46-48页 |
·不同初始pH值时Cr~(6+)电解效果的比较 | 第46-47页 |
·电解过程中pH值随时间的变化 | 第47-48页 |
·电解过程中阳极和阴极的腐蚀问题讨论 | 第48-50页 |
·铁阳极的腐蚀 | 第48-49页 |
·铁阴极的腐蚀 | 第49-50页 |
·铅-锑合金作阳极的腐蚀情况 | 第50页 |
·小结 | 第50-51页 |
4 实验结论和课题展望 | 第51-53页 |
·实验结论 | 第51页 |
·课题展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
附录1 六价铬和总铬的分析方法 | 第58-61页 |
附录2 红外光谱图 | 第61页 |