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用微波辅助样品消解结合电位滴定法测定有机染料废水中COD指数的新方法

中文摘要第9-12页
ABSTRACT第12-15页
第一章 :文献综述第16-34页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 有机染料废水的特点第17页
    1.3 有机染料废水的常规处理方法第17-24页
        1.3.1 物理法处理有机染料废水第17-20页
            1.3.1.1 吸附法第18-19页
            1.3.1.2 膜分离技术第19页
            1.3.1.3 混凝法第19-20页
        1.3.2 氧化降解法处理有机染料废水第20-21页
            1.3.2.1 化学氧化法第20页
            1.3.2.2 电化学氧化法第20-21页
            1.3.2.3 光催化氧化法第21页
        1.3.3 生物法处理有机染料废水第21-24页
            1.3.3.1 好氧微生物处理法第21-22页
            1.3.3.2 厌氧微生物处理法第22页
            1.3.3.3 好氧-厌氧微生物联用处理法第22-23页
            1.3.3.4 植物生态修复法第23-24页
    1.4 化学需氧量测定方法研究进展第24-32页
        1.4.1 测定化学需氧量的国际标准方法第25-26页
        1.4.2 化学需氧量测定方法的改进第26-32页
            1.4.2.1 样品消解技术的改进第26-28页
            1.4.2.2 湿化学消解反应中的氧化剂及催化剂的改进第28-30页
            1.4.2.3 用现代分析仪器测定COD的技术进展第30-32页
    1.5 本论文的研究意义和学术创新点第32-34页
第二章 含吩噻嗪染料废水样中化学需氧量的快速测定第34-52页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-38页
        2.2.1 实验试剂第35-36页
        2.2.2 实验仪器第36页
        2.2.3 实验步骤第36-37页
        2.2.4 计算公式第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-51页
        2.3.1 微波辐射消解反应总时间的优化第38-39页
        2.3.2 碱性消解反应条件的优化第39-42页
            2.3.2.1 氧化剂与催化剂的加入量第40-41页
            2.3.2.2 过硫酸钾加入量的优化第41-42页
            2.3.2.3 氢氧化钠加入量的优化第42页
        2.3.3 酸性消解反应条件的优化第42-46页
            2.3.3.1 氧化剂与催化剂加入量之间的量比关系优化第42-43页
            2.3.3.2 硫酸铜与硫酸银加入量的优化第43-44页
            2.3.3.3 钨酸钾加入量的优化第44-45页
            2.3.3.4 硫酸加入量的优化第45-46页
        2.3.4 测定几种吩噻嗪染料COD指数的校准曲线第46-48页
        2.3.5 共存氯离子干扰的影响第48-49页
        2.3.6 含吩噻嗪染料合成废水样的COD测定结果第49-50页
        2.3.7 本法与重铬酸钾国标法的结果比较第50-51页
    2.4 结论第51-52页
第三章 含吩嗪染料废水样中化学需氧量的快速测定第52-65页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-54页
        3.2.1 实验试剂第53页
        3.2.2 实验仪器第53页
        3.2.3 实验步骤第53页
        3.2.4 计算公式第53-54页
    3.3 结果与讨论第54-64页
        3.3.1 碱性消解过程中实验条件的优化第54-57页
            3.3.1.1 碱性消解时间的优化第54-55页
            3.3.1.2 氢氧化钠用量的优化第55页
            3.3.1.3 硫酸锰用量的优化第55-56页
            3.3.1.4 过硫酸钾用量的优化第56-57页
        3.3.2 酸性消解过程中实验条件的优化第57-62页
            3.3.2.1 酸性消解时间的优化第57-58页
            3.3.2.2 硫酸用量的优化第58-59页
            3.3.2.3 硫酸高铈用量的优化第59-60页
            3.3.2.4 硫酸铜和硫酸银用量的优化第60-61页
            3.3.2.5 钨酸钾用量的优化第61-62页
        3.3.3 测定几种吩嗪染料COD指数的校准曲线第62-63页
        3.3.4 对含吩嗪染料合成废水样COD的测定结果第63-64页
    3.4 结论第64-65页
第四章 含三苯甲烷染料废水样中化学需氧量的快速测定第65-78页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验部分第66-67页
        4.2.1 实验试剂第66页
        4.2.2 实验仪器第66页
        4.2.3 实验步骤第66页
        4.2.4 计算公式第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-77页
        4.3.1 碱性消解过程中实验条件的优化第67-70页
            4.3.1.1 碱性消解时间的优化第67-68页
            4.3.1.2 氢氧化钠用量的优化第68-69页
            4.3.1.3 硫酸锰用量的优化第69页
            4.3.1.4 过硫酸钾用量的优化第69-70页
        4.3.2 酸性消解过程中实验条件的优化第70-75页
            4.3.2.1 酸性消解时间的优化第70-71页
            4.3.2.2 硫酸用量的优化第71-72页
            4.3.2.3 硫酸高铈用量的优化第72-73页
            4.3.2.4 钨酸钾用量的优化第73-74页
            4.3.2.5 硫酸铜和硫酸银用量的优化第74-75页
        4.3.3 测定几种三苯甲烷染料COD指数的校准曲线第75-76页
        4.3.4 含三苯甲烷染料合成废水样的COD测定结果第76-77页
    4.4 结论第77-78页
参考文献第78-88页
硕士研究生期间发表论文第88-89页
致谢第89页

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