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复合Fe~0/C微电解填料的制备及其应用于丙烯腈废水处理的研究

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 前言第13-31页
    1.1 引述第13-14页
    1.2 微电解工艺简介第14-22页
        1.2.1 微电解技术机理第14-16页
        1.2.2 影响微电解处理效果的因素第16-18页
        1.2.3 微电解技术的应用第18-19页
        1.2.4 微电解技术存在的问题第19-20页
        1.2.5 微电解技术的改进第20-22页
    1.3 丙烯腈废水及其处理现状第22-29页
        1.3.1 丙烯腈生产工艺第22-23页
        1.3.2 丙烯腈废水来源第23-24页
        1.3.3 丙烯腈废水处理方法第24-29页
    1.4 本课题的主要研究内容与创新之处第29-31页
第二章 实验材料和方法第31-37页
    2.1 烧结型Fe~0/C复合材料第31页
        2.1.1 原材料的选择及预处理(烧结型)第31页
        2.1.2 烧结型Fe~0/C复合材料的制备流程第31页
    2.2 免烧型Fe~0/C复合材料第31-32页
        2.2.1 原材料的选择及预处理(免烧型)第31-32页
        2.2.2 免烧型Fe~0/C复合材料的制备流程第32页
    2.3 Fe~0/C复合材料的性能表征第32-33页
        2.3.1 Fe~0/C复合材料物理性质测定第32-33页
        2.3.2 Fe~0/C复合材料微观结构的表征第33页
        2.3.3 Fe~0/C复合材料的浸泡强度第33页
    2.4 微电解反应器的设计与运行第33-35页
        2.4.1 微电解反应器的设计第33-34页
        2.4.2 微电解反应器的运行第34-35页
    2.5 水质指标测定第35-37页
        2.5.1 丙烯腈浓度的测量方法第35页
        2.5.2 COD的分析方法第35-37页
第三章 Fe~0/C复合材料的制备及表征第37-51页
    3.1 烧结型Fe~0/C复合材料的制备第37-43页
        3.1.1 烧结型Fe~0/C复合材料原料配比的确定第37-39页
        3.1.2 烧结型Fe~0/C复合材料烧结条件的确定第39-40页
        3.1.3 烧结型Fe~0/C复合材料的性质第40-41页
        3.1.4 烧结型Fe~0/C复合材料的改进第41-42页
        3.1.5 烧结型Fe~0/C复合材料制备小结第42-43页
    3.2 免烧型Fe~0/C复合材料的制备第43-51页
        3.2.1 免烧型Fe~0/C复合材料原料配比的确定第43-45页
        3.2.2 养护方式及养护时间的确定第45-46页
        3.2.3 免烧型Fe~0/C复合材料的性质第46-47页
        3.2.4 免烧型Fe~0/C复合材料的改进第47-48页
        3.2.5 免烧型Fe~0/C复合材料制备小结第48-51页
第四章 使用烧结型Fe~0/C复合材料处理丙烯腈废水第51-57页
    4.1 废水初始pH对处理效果的影响第51-52页
    4.2 HRT对废水处理效果的影响第52-53页
    4.3 曝气对废水处理效果的影响第53-54页
    4.4 微电解反应器的连续运行和反冲洗第54-55页
    4.5 小结第55-57页
第五章 使用免烧型Fe~0/C复合材料处理丙烯腈废水第57-63页
    5.1 废水pH值对处理效果的影响第57-58页
    5.2 HRT对废水处理效果的影响第58-59页
    5.3 曝气对废水处理效果的影响第59-60页
    5.4 微电解反应器的连续运行第60-61页
    5.5 小结第61-63页
第六章 中试试验第63-69页
    6.1 中试反应器第63-64页
    6.2 正交实验第64-66页
        6.2.1 正交实验设计第64页
        6.2.2 正交实验结果分析第64-66页
    6.3 反应器串联实验第66-67页
    6.4 小结第67-69页
第七章 结论与展望第69-71页
    7.1 研究结论第69-70页
    7.2 研究展望第70-71页
参考文献第71-79页
致谢第79-81页
攻读硕士学位期间发表的论文和专利第81-82页
附件第82页

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