摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 重金属污染简介 | 第12-14页 |
1.2.1 重金属污染源以及重金属污染的分类 | 第12-13页 |
1.2.2 重金属污染带来的危害 | 第13-14页 |
1.3 铬的化合物和铬污染简介 | 第14-17页 |
1.3.1 铬的化合物 | 第14-15页 |
1.3.2 铬污染的简介 | 第15-17页 |
1.4 电化学法处理含铬废水 | 第17-21页 |
1.4.1 引言 | 第17-18页 |
1.4.2 电化学处理废水机理 | 第18-20页 |
1.4.3 电极的钝化和浓差极化 | 第20-21页 |
1.4.4 电凝絮过程 | 第21页 |
1.5 含铬废水的其它处理方法 | 第21-23页 |
1.5.1 化学沉淀法 | 第21-22页 |
1.5.2 吸附法 | 第22页 |
1.5.3 蒸发法 | 第22-23页 |
1.5.4 离子交换法 | 第23页 |
1.5.5 电渗析法 | 第23页 |
1.6 本文的主要内容及研究意义 | 第23-25页 |
第2章 实验试剂、仪器及实验方法 | 第25-30页 |
2.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器 | 第26页 |
2.3 主要用到的实验方法 | 第26-30页 |
2.3.1 铬离子去除率的计算方法 | 第26-27页 |
2.3.2 Cr(Ⅲ)的测定与计算方法 | 第27-28页 |
2.3.3 Cr(Ⅵ)标准曲线的制作 | 第28页 |
2.3.4 Cr(Ⅵ)标准曲线的制作结果和未知Cr(Ⅵ)测定方法 | 第28-29页 |
2.3.5 实验所测废水样品的处理方法 | 第29-30页 |
第3章 脉冲交流电凝絮废水设备和处理参数影响 | 第30-46页 |
3.1 实验设备 | 第30-32页 |
3.2 实验原理 | 第32-33页 |
3.3 脉冲交流电凝絮处理实验废水参数优化 | 第33-38页 |
3.3.1 反应器数量对模拟废水中Cr(Ⅵ)去除率的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 pH对模拟废水中Cr(Ⅵ)去除率的影响 | 第34-36页 |
3.3.3 质量电流密度对模拟废水中Cr(Ⅵ)去除率的影响 | 第36-37页 |
3.3.4 实验装置中流速对模拟废水中Cr(Ⅵ)去除率的影响 | 第37-38页 |
3.4 总铬的去除 | 第38-39页 |
3.5 脉冲直流电凝絮处理实验模拟废水结果 | 第39-40页 |
3.6 FeSO_4·7H_2O处理实验废水 | 第40-44页 |
3.6.1 pH对实验废水中Cr(Ⅵ)去除率的影响 | 第41-42页 |
3.6.2 FeSO_4·7H_2O用量对实验废水中Cr(Ⅵ)去除率的影响 | 第42页 |
3.6.3 反应时间对实验废水中Cr(Ⅵ)去除率的影响 | 第42-44页 |
3.7 脉冲交流电凝絮处理实际废水结果 | 第44-45页 |
3.8 本章总结 | 第45-46页 |
第4章 脉冲交流电凝絮处理含铬废水机理 | 第46-56页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 凝絮体的SEM表面形貌 | 第46-48页 |
4.3 EDS元素含量分析 | 第48-49页 |
4.3.1 不同通电时间下的凝絮体元素含量分析 | 第48页 |
4.3.2 电化学法和化学法产生的凝絮物元素含量分析 | 第48-49页 |
4.4 凝絮体XRD分析 | 第49-50页 |
4.5 不同质量的凝絮体对重金属Cr(Ⅲ)离子的吸附行为研究 | 第50-52页 |
4.6 铁溶胶对重金属等温吸附的研究 | 第52-53页 |
4.7 铁溶胶对重金属的吸附动力学研究 | 第53-55页 |
4.8 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 经济估算与脉冲交流电凝絮废水系统处理工艺 | 第56-60页 |
5.1 脉冲交流电凝絮处理含铬废水经济估算 | 第56-57页 |
5.1.1 电能消耗 | 第56-57页 |
5.1.2 电极的消耗 | 第57页 |
5.2 交流电凝絮废水系统处理工艺 | 第57-59页 |
5.3 本章总结 | 第59-60页 |
第6章 总结与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
个人简历 | 第70-71页 |
在学期间发表的学术论文与研究结果 | 第71页 |