1. 绪论 | 第1-11页 |
1.1 研究目的和意义 | 第9页 |
1.2 铬污染危害 | 第9-10页 |
1.3 论文研究的主要内容 | 第10-11页 |
2. 恒电流库仑/示波方法测定废水中 Cr(VI)研究 | 第11-49页 |
2.1 分析方法概述 | 第11-17页 |
2.1.1 化学分析法 | 第11-12页 |
2.1.2 仪器分析法 | 第12-17页 |
2.2 恒电流库仑滴定法 | 第17-23页 |
2.2.1 恒电流库仑滴定的发展 | 第17页 |
2.2.2 恒电流库仑滴定剂的发展 | 第17-19页 |
2.2.3 终点指示方法 | 第19页 |
2.2.4 恒电流库仑滴定的应用 | 第19-20页 |
2.2.5 示波分析法进展 | 第20-23页 |
2.3 实验部分 | 第23-29页 |
2.3.1 方法原理 | 第23-24页 |
2.3.2 终点指示及结果计算 | 第24页 |
2.3.3 仪器与试剂 | 第24-26页 |
2.3.4 微铂电极制备 | 第26页 |
2.3.5 分析程序 | 第26-29页 |
2.4 结果与讨论 | 第29-47页 |
2.4.1 电流效率 | 第29-36页 |
2.4.2 终点电位突跃 | 第36-42页 |
2.4.3 表面活性剂的影响 | 第42-43页 |
2.4.4 电解液循环伏安研究 | 第43-44页 |
2.4.5 干扰试验 | 第44-47页 |
2.5 工业废水测定 | 第47-48页 |
2.5.1 试样测定 | 第47页 |
2.5.2 回收试验 | 第47-48页 |
2.6 小结 | 第48-49页 |
3. 间接电解法处理工业废水中Cr(VI)的研究 | 第49-71页 |
3.1 废水中 Cr(VI)处理方法概述 | 第49-54页 |
3.1.1 化学方法 | 第49-51页 |
3.1.2 物理方法 | 第51-53页 |
3.1.3 电化学方法 | 第53-54页 |
3.2 实验方法与工艺 | 第54-55页 |
3.3 实验部分 | 第55-57页 |
3.3.1 方法原理 | 第55页 |
3.3.2 仪器及试剂 | 第55-56页 |
3.3.3 实验装置 | 第56页 |
3.3.4 监测方法 | 第56-57页 |
3.4 结果与讨论 | 第57-68页 |
3.4.1 电解条件选择 | 第57-63页 |
3.4.2 初始条件对电解效率的影响 | 第63-65页 |
3.4.3 电解过程中pH、电解电流、Cr(VI)浓度变化 | 第65-66页 |
3.4.4 电解的能耗 | 第66-67页 |
3.4.5 极板的腐蚀 | 第67-68页 |
3.4.6 沉淀的凝聚 | 第68页 |
3.5 工业废水治理 | 第68-70页 |
3.5.1 废水COD值测定 | 第68-69页 |
3.5.2 废水电解处理结果 | 第69-70页 |
3.6 小结 | 第70-71页 |
4. 结论与建议 | 第71-73页 |
4.1 结论 | 第71-72页 |
4.2 建议 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
附录 | 第83-85页 |