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基于pH控制的Fe/C-Fenton工艺Fe元素形态转化机制与废水处理效率研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 文献综述第11-33页
    1.1 化工废水处理的研究进展第11-15页
        1.1.1 化工废水的来源与危害第11-13页
        1.1.2 化工废水处理的主要措施第13-15页
    1.2 Fe/C微电解工艺在化工废水处理中的应用与研究进展第15-22页
        1.2.1 Fe/C微电解工艺的原理第15-19页
        1.2.2 Fe/C微电解工艺在化工废水处理中的应用第19-22页
    1.3 Fenton氧化工艺在化工废水处理中的应用与研究进展第22-25页
        1.3.1 Fenton氧化工艺的原理第22-24页
        1.3.2 Fenton氧化工艺在化工废水处理中的研究进展第24-25页
    1.4 Fe/C-Fenton工艺在化工废水处理中的应用与研究进展第25-28页
    1.5 研究思路与创新第28-33页
        1.5.1 研究思路第28-30页
        1.5.2 研究内容第30-31页
        1.5.3 创新点第31-33页
第2章 实验仪器与研究方法第33-43页
    2.1 实验主要原料、试剂与仪器第33-36页
        2.1.1 仪器与设备第33-34页
        2.1.2 试剂与材料第34-36页
    2.2 实验方法第36-43页
        2.2.1 Fe/C-Fenton实验方法第36-37页
        2.2.2 苯并三唑的测定方法第37-39页
        2.2.3 COD的测定方法第39-40页
        2.2.4 Fe的测定方法第40-41页
        2.2.5 动态小试实验方法第41-43页
第3章 Fe/C微电解工艺中Fe溶出的研究第43-57页
    3.1 控制初始p H对 Fe/C微电解工艺中Fe溶出的影响第43-48页
        3.1.1 控制初始p H=2时Fe/C微电解工艺中Fe的溶出情况第43-45页
        3.1.2 控制初始p H=3时Fe/C微电解工艺中Fe的溶出情况第45-48页
    3.2 控制全过程p H对 Fe/C微电解工艺中Fe溶出的影响第48-52页
        3.2.1 控制全过程p H时 Fe/C微电解工艺中Fe的溶出情况第48-50页
        3.2.2 控制全过程p H与控制初始p H时 Fe/C微电解工艺中Fe的溶出情况对比第50-52页
    3.3 控制全过程pH在BTA溶液中与在蒸馏水中对比第52-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第4章 Fe/C-Fenton工艺降解苯并三唑废水的研究第57-73页
    4.1 Fe/C微电解反应对去除苯并三唑的影响第57-59页
    4.2 Fenton氧化反应中不同Fe2+与H2O2比例对去除苯并三唑的影响第59-60页
    4.3 Fenton氧化反应中不同反应时间对去除苯并三唑的影响第60-62页
    4.4 Fe/C-Fenton工艺中控制全过程p H与控制初始p H去除苯并三唑对比第62-71页
        4.4.1 控制全过程pH=2与控制初始pH=2去除苯并三唑对比第62-64页
        4.4.2 控制全过程pH=3与控制初始pH=3去除苯并三唑对比第64-67页
        4.4.3 控制全过程pH=4与控制初始pH=4去除苯并三唑对比第67-69页
        4.4.4 控制全过程pH与控制初始pH去除苯并三唑对比第69-71页
    4.5 本章小结第71-73页
第5章 Fe/C-Fenton工艺Fe元素形态转化的研究第73-87页
    5.1 苯并三唑降解机理分析第73-80页
        5.1.1 控制全过程pH=2时Fe元素形态转化分析第74-76页
        5.1.2 控制全过程pH=3时Fe元素形态转化分析第76-77页
        5.1.3 控制全过程pH=4时Fe元素形态转化分析第77-80页
    5.2 工艺评估第80-81页
    5.3 动态实验第81-84页
    5.4 本章小结第84-87页
第6章 总结与展望第87-89页
    6.1 总结第87-88页
    6.2 展望第88-89页
参考文献第89-97页
攻读硕士期间已发表的论文第97-99页
致谢第99页

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