摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 引言 | 第11-19页 |
·重金属废水的国家排放标准 | 第11-12页 |
·重金属废水的来源 | 第12页 |
·重金属的危害 | 第12-16页 |
·镉的危害 | 第12-13页 |
·汞的危害 | 第13页 |
·铜的危害 | 第13-14页 |
·铅的危害 | 第14-15页 |
·锌的危害 | 第15页 |
·铬的危害 | 第15-16页 |
·课题研究背景、意义及主要内容 | 第16-19页 |
·课题研究的背景和意义 | 第16-17页 |
·研究的主要内容 | 第17页 |
·研究目标 | 第17页 |
·研究创新点 | 第17-19页 |
第2章 重金属废水的处理技术现状 | 第19-30页 |
·重金属废水的常规处理技术 | 第19-22页 |
·中和沉淀法 | 第19页 |
·硫化物沉淀法 | 第19-20页 |
·铁氧体共沉淀法 | 第20页 |
·氧化还原法 | 第20页 |
·离子交换法 | 第20-21页 |
·吸附法 | 第21页 |
·生物絮凝法 | 第21页 |
·电解法 | 第21-22页 |
·膜分离法 | 第22页 |
·改性淀粉重金属捕集剂 | 第22-23页 |
·有机高分子重金属捕集剂 | 第23-30页 |
·螯合物形成的基本原理 | 第23-24页 |
·DTC 类螯合树脂 | 第24-25页 |
·DTC 类螯合剂 | 第25-28页 |
·絮凝剂 | 第28-30页 |
第3章 新型重捕剂的合成 | 第30-39页 |
·试验所需的仪器设备、药品试剂、合成装置 | 第30-31页 |
·仪器设备 | 第30页 |
·药品试剂 | 第30页 |
·合成装置 | 第30-31页 |
·合成原理 | 第31页 |
·合成步骤 | 第31-34页 |
·重捕剂的结构表征 | 第34-35页 |
·合成方法 | 第35页 |
·合成条件的选择 | 第35-38页 |
·原料用量 | 第35-36页 |
·反应温度 | 第36-37页 |
·反应时间 | 第37-38页 |
·重捕剂的最佳合成条件 | 第38-39页 |
第4章 新型重捕剂的应用 | 第39-46页 |
·实验方案 | 第39-43页 |
·药品与试剂 | 第39页 |
·仪器及工作条件 | 第39-40页 |
·各种重金属无素的测定条件 | 第40页 |
·绘制工作曲线 | 第40-43页 |
·实验方法 | 第43-44页 |
·溶液配制 | 第43页 |
·捕集率的计算 | 第43-44页 |
·重捕剂对多种重金属离子的捕集效果 | 第44-46页 |
·重捕剂对于单一重金属离子的捕集效果 | 第44页 |
·重捕剂对于混合重金属离子的捕集效果 | 第44-46页 |
第5章 重捕剂对于 Cu~(2+)、Zn~(2+)捕集条件的优化 | 第46-63页 |
·溶液 pH 值对捕集效果的影响 | 第46-51页 |
·溶液 pH 值对 Cu~(2+)捕集效果的影响 | 第46-49页 |
·溶液 pH 值对 Zn~(2+)捕集效果的影响 | 第49-51页 |
·反应时间对捕集效果的影响 | 第51-52页 |
·反应时间对 Cu~(2+)的捕集效果的影响 | 第51页 |
·反应时间对 Zn~(2+)的捕集效果的影响 | 第51-52页 |
·重捕剂用量 | 第52-54页 |
·重捕剂用量 Cu~(2+)的捕集效果的影响 | 第52-53页 |
·重捕剂用量 Zn~(2+)的捕集效果的影响 | 第53-54页 |
·絮凝剂对捕集效果的影响 | 第54-56页 |
·絮凝剂对 Cu~(2+)的捕集效果的影响 | 第54-56页 |
·絮凝剂对 Zn~(2+)的捕集效果的影响 | 第56页 |
·溶液中其他配位体对重捕剂的捕集效果的影响 | 第56-57页 |
·重捕剂对 Cu~(2+)、 Zn~(2+)的最大捕集量 | 第57-58页 |
·重捕剂对 Cu~(2+)的最大捕集量 | 第57-58页 |
·重捕剂对 Zn~(2+)的最大捕集量 | 第58页 |
·返溶实验 | 第58-59页 |
·Cu~(2+)的溶出性实验 | 第58-59页 |
·Zn~(2+)的溶出性实验 | 第59页 |
·常见离子的干扰 | 第59-61页 |
·常见阳离子的干扰 | 第59-60页 |
·常见阴离子的干扰 | 第60-61页 |
·重捕剂对于实际废水的处理 | 第61页 |
·沉淀中重金属的回收 | 第61-62页 |
·成本核算 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第69页 |