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 |