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麦草浆造纸中段废水深度处理研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第1章 绪论第11-28页
   ·我国造纸行业废水污染现状第11-13页
   ·造纸废水的来源、特征及深度处理回用状况第13-15页
     ·麦草浆造纸工艺及废水来源第13页
     ·草浆造纸中段水水质特征第13-14页
     ·制浆造纸废水深度处理回用现状第14-15页
   ·废水深度处理必要性和可行性第15-16页
   ·造纸中段废水处理方法综述第16-21页
     ·物理处理技术第17-19页
     ·化学、电化学处理技术第19-21页
     ·生物膜技术第21页
   ·微电解技术研究进展第21-23页
     ·微电解技术应用进展第21-23页
     ·优点及存在问题第23页
   ·FENTON 氧化法的研究及应用进展第23-26页
     ·Fenton 试剂的来源及作用机理第23-24页
     ·Fenton 试剂的分类第24-25页
     ·Fenton 法存在的问题和发展趋势第25-26页
   ·选题意义和主要研究内容第26-28页
     ·选题意义第26-27页
     ·研究内容第27-28页
第2章 絮凝沉淀法深度处理中段废水研究第28-37页
   ·原料及实验方法第28-30页
     ·废水来源及性质第28页
     ·实验试剂和仪器第28-29页
     ·实验方法第29-30页
   ·结果与讨论第30-36页
     ·投药量对处理效果的影响第30-32页
     ·pH 值对絮凝处理效果的影响第32-34页
     ·速度梯度G 对处理效果的影响第34-36页
     ·在最佳条件下的絮凝效果第36页
   ·本章小结第36-37页
第3章 微电解-FENTON 试剂工艺深度处理实验研究第37-54页
   ·微电解-FENTON 试剂工艺研究进展第37-39页
     ·反应器的发展第37-38页
     ·填料的发展第38页
     ·与Fenton 结合第38-39页
   ·微电解法影响因素第39-41页
     ·pH 值第39页
     ·停留时间第39-40页
     ·Fe/C 比第40页
     ·铁屑粒度的影响第40页
     ·通气量第40页
     ·铁屑活化时间第40页
     ·温度第40-41页
     ·铁粉品种第41页
   ·联合应用的技术优势第41页
   ·微电解-FENTON 试剂工艺原理第41-43页
     ·原电池作用和电场作用第41-42页
     ·氧化还原作用第42页
     ·Fenton 试剂第42页
     ·混凝沉淀作用第42页
     ·气浮作用第42-43页
   ·FENTON 试剂氧化法的影响因素第43-44页
     ·pH 值第43页
     ·Fenton 试剂的配比(Fe~(2+)/H_2O_2)第43页
     ·H_2O_2 的投加方式第43-44页
     ·反应时间第44页
   ·FE/C 微电解静态实验研究实验第44-50页
     ·实验材料及方法第44-45页
     ·结果与讨论第45-50页
   ·FE/CU 微电解静态实验研究第50-52页
     ·实验水质及方法第50页
     ·结果与讨论第50-52页
   ·本章小结第52-54页
第4章 微电解-FENTON 试剂法与絮凝法联合深度处理研究第54-62页
   ·铁标准曲线的绘制第54-56页
     ·原理第54页
     ·仪器与试剂第54页
     ·绘制标准曲线第54-56页
     ·样品的测定第56页
   ·微电解-FENTON 试剂法与絮凝法联合处理研究第56-60页
     ·工艺流程及反应器第56-57页
     ·结果与讨论第57-60页
   ·本章小结第60-62页
第5章 结论及建议第62-65页
   ·结论第62-63页
   ·建议第63-65页
参考文献第65-72页
致谢第72-73页
攻读硕士学位期间公开发表的学术论文第73页

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