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零价铁异相芬顿法提高疫病动物废水处理尾水可生化性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 疫病动物废水的来源、特征与危害第11-12页
        1.1.1 疫病动物废水的来源第11页
        1.1.2 疫病动物废水的特征第11页
        1.1.3 疫病动物废水的危害第11-12页
    1.2 疫病动物废水的生物处理技术第12-14页
        1.2.1 厌氧生物技术第13页
        1.2.2 厌氧-好氧组合工艺第13-14页
        1.2.3 疫病动物废水生物处理技术存在的问题第14页
    1.3 高级氧化技术第14-21页
        1.3.1 Fenton氧化技术第15-17页
        1.3.2 过硫酸盐高级氧化技术第17-20页
        1.3.3 Fe~0催化高级氧化技术第20-21页
    1.4 本课题研究的背景和内容第21-26页
第二章 Fe~0/H_2O_2体系处理疫病动物废水处理尾水研究第26-42页
    2.1 概述第26-27页
    2.2 材料分析方法第27-30页
        2.2.1 实验材料第27-28页
        2.2.2 测试项目及分析方法第28-29页
        2.2.3 实验分析数据第29-30页
    2.3 实验方法第30-31页
    2.4 结果与讨论第31-40页
        2.4.1 不同反应体系的比较第31-32页
        2.4.2 初始pH值对反应过程的影响第32-34页
        2.4.3 H_2O_2投加量对降解效果的影响第34-35页
        2.4.4 Fe~0投加量对降解效果的影响第35-36页
        2.4.5 耗氧呼吸速率(OUR)与可生化性分析第36-38页
        2.4.6 UV-vis图谱分析第38页
        2.4.7 惰性组分的转化第38-40页
    2.5 本章小结第40-42页
第三章 Fe~0/S_2O_8~(2-)体系处理疫病动物废水处理尾水研究及与Fe~0/H_2O_2体系的对比第42-55页
    3.1 概述第42页
    3.2 材料分析方法第42-43页
        3.2.1 实验材料第42-43页
        3.2.2 测试项目及分析方法第43页
        3.2.3 实验分析数据第43页
    3.3 实验方法第43-44页
    3.4 结果与讨论第44-54页
        3.4.1 不同反应体系的比较第44-46页
        3.4.2 初始pH值对反应过程的影响第46-47页
        3.4.3 S_2O_8~(2-)投加量对降解效果的影响第47-49页
        3.4.4 Fe~0投加量对降解效果的影响第49页
        3.4.5 耗氧呼吸速率(OUR)与可生化性分析第49-50页
        3.4.6 UV-vis图谱分析第50-51页
        3.4.7 惰性组分的转化第51-53页
        3.4.8 两种氧化体系的比较第53-54页
    3.5 本章小结第54-55页
结论与展望第55-57页
参考文献第57-64页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第64-65页
致谢第65-66页
附件第66页

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