循环电解槽电化学氧化法处理氨氮废水的实验研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
插图索引 | 第11-13页 |
附表索引 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 研究背景 | 第14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-21页 |
1.2.1 生物脱氮技术 | 第15-17页 |
1.2.2 物化脱氮技术 | 第17-19页 |
1.2.3 高级氧化技术 | 第19-21页 |
1.3 电化学氧化技术概论 | 第21-29页 |
1.3.1 电化学氧化技术原理 | 第21-25页 |
1.3.2 电化学氧化技术在水处理中应用 | 第25-27页 |
1.3.3 电化学氧化技术电极的研究 | 第27-29页 |
1.3.4 电化学氧化技术的发展趋势 | 第29页 |
1.4 课题研究的意义与内容 | 第29-31页 |
1.4.1 研究目的 | 第29-30页 |
1.4.2 研究意义 | 第30页 |
1.4.3 研究内容 | 第30-31页 |
第2章 电极的表面形态和电化学特性分析 | 第31-47页 |
2.1 实验材料与方法 | 第31-35页 |
2.1.1 实验装置 | 第31-32页 |
2.1.2 实验药品与仪器 | 第32-33页 |
2.1.3 电极的制备 | 第33页 |
2.1.4 实验方法 | 第33-34页 |
2.1.5 实验内容 | 第34-35页 |
2.2 结果与分析 | 第35-45页 |
2.2.1 电极的表面形态分析 | 第35-37页 |
2.2.2 电极的表面涂层的成分分析 | 第37-39页 |
2.2.3 电极的析氧过电位和析氯过电位的测定 | 第39-42页 |
2.2.4 电极的电化学特性分析 | 第42-45页 |
2.3 本章小结 | 第45-47页 |
第3章 电化学氧化法降解氨氮废水影响因素的研究 | 第47-70页 |
3.1 实验部分 | 第47-52页 |
3.1.1 实验装置 | 第47-48页 |
3.1.2 实验药品及仪器 | 第48-49页 |
3.1.3 标准曲线的绘制 | 第49-51页 |
3.1.4 实验方法 | 第51页 |
3.1.5 实验内容 | 第51-52页 |
3.2 单因素实验结果与分析 | 第52-66页 |
3.2.1 电流密度对氨氮去除的影响 | 第52-56页 |
3.2.2 氯离子浓度对氨氮去除的影响 | 第56-59页 |
3.2.3 初始pH值对氨氮去除的影响 | 第59-63页 |
3.2.4 氨氮初始浓度对氨氮去除的影响 | 第63-66页 |
3.3 氨氮降解动力学研究 | 第66-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-70页 |
结论与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录A 攻读学位期间发表论文目录 | 第80页 |