摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 填埋垃圾场渗滤液的产生及特点 | 第10-12页 |
1.1.1 垃圾渗滤液概述 | 第11页 |
1.1.2 垃圾渗滤液的危害 | 第11-12页 |
1.2 垃圾渗滤液处理技术 | 第12-15页 |
1.2.1 垃圾渗滤液与城市污水合并处理 | 第12-13页 |
1.2.2 垃圾渗滤液单独处理 | 第13-15页 |
1.3 我国垃圾渗滤液处理现状 | 第15-19页 |
1.3.1 催化过硫酸盐处理垃圾渗滤液 | 第15-17页 |
1.3.2 混凝技术在垃圾渗滤液处理中的应用 | 第17-18页 |
1.3.3 磁性材料混凝技术 | 第18-19页 |
1.4 选题背景、课题来源与意义及主要研究内容 | 第19-22页 |
1.4.1 选题背景和意义 | 第19-20页 |
1.4.2 课题来源及名称 | 第20页 |
1.4.3 主要研究内容和拟解决的关键问题 | 第20-22页 |
第二章 实验内容、设计与分析方法 | 第22-28页 |
2.1 实验仪器与化学试剂 | 第22-23页 |
2.1.1 仪器和设备 | 第22-23页 |
2.1.2 实验主要化学试剂 | 第23页 |
2.2 实验方法 | 第23-24页 |
2.2.1 实验水样 | 第23页 |
2.2.2 混凝实验 | 第23-24页 |
2.2.3 氧化实验 | 第24页 |
2.2.4 氧化/混凝耦合实验 | 第24页 |
2.3 分析方法 | 第24-25页 |
2.4 水样表征 | 第25-26页 |
2.4.1 三维荧光光谱分析 | 第25-26页 |
2.4.2 红外光谱分析 | 第26页 |
2.4.3 气相色谱/质谱分析 | 第26页 |
2.5 响应面法 | 第26-28页 |
第三章 强化混凝处理垃圾渗滤液参数优化实验 | 第28-41页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 混凝实验 | 第28-33页 |
3.2.1 PAC混凝 | 第28-30页 |
3.2.2 Fe_3O_4/PAC强化混凝 | 第30-33页 |
3.3 响应面法优化Fe_3O_4/PAC混凝体系 | 第33-37页 |
3.4 Fe_3O_4/PAC混凝处理前后水质分析 | 第37-40页 |
3.4.1 水样处理前后水质红外光谱分析 | 第37页 |
3.4.2 水样处理前后水质三维荧光特性分析 | 第37-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 硫酸根自由基氧化处理渗滤液参数优化实验 | 第41-63页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 Fe~(2+)催化处理渗滤液参数优化 | 第41-52页 |
4.2.1 过硫酸钠投加量对氧化效果的影响 | 第42-43页 |
4.2.2 Fe~(2+)投加量对氧化效果的影响 | 第43-44页 |
4.2.3 pH对氧化效果的影响 | 第44页 |
4.2.4 Fe~(2+)双氧化耦合体系工艺 | 第44-46页 |
4.2.5 显著因素响应面法优化 | 第46-52页 |
4.3 Fe~0/Na_2S_2O_8响应面法参数优化 | 第52-59页 |
4.3.1 实验步骤和方法 | 第52-54页 |
4.3.2 结果与讨论 | 第54-59页 |
4.4 Fe_3O_4/Na_2S_2O_8响应面法参数优化 | 第59-62页 |
4.4.1 响应面法影响因素分析 | 第60页 |
4.4.2 三维图形优化分析 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 强化混凝/催化氧化处理渗滤液的机制研究 | 第63-78页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 混凝/氧化耦合处理垃圾渗滤液耦合 | 第63-69页 |
5.2.1 混凝后氧化实验 | 第64页 |
5.2.2 氧化后混凝实验 | 第64-65页 |
5.2.3 混凝/催化氧化耦合优化 | 第65-69页 |
5.3 混凝/氧化处理前后水样水质分析 | 第69-77页 |
5.3.1 红外光谱分析 | 第69-70页 |
5.3.2 三维荧光分析 | 第70-72页 |
5.3.3 GC-MS分析 | 第72-77页 |
5.4 小结 | 第77-78页 |
第六章 结论与建议 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78页 |
6.2 建议 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |