首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--化学工业废物处理与综合利用论文--化学肥料、农药工业论文

碱解—吹脱联合工艺处理吡虫啉生产废水的研究

摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 文献综述第10-22页
    1.1 农药生产废水简介第10-17页
        1.1.1 农药生产废水来源及现状第10页
        1.1.2 农药生产废水特点第10-11页
        1.1.3 农药生产废水处理现状第11-16页
        1.1.4 水解法处理农药废水第16-17页
    1.2 吡虫啉生产废水研究现状第17-19页
        1.2.1 吡虫啉生产废水简介第17页
        1.2.2 吡虫啉生产工艺第17-18页
        1.2.3 吡虫啉生产废水的组成和特点第18页
        1.2.4 吡虫啉生产废水的处理现状第18-19页
    1.3 研究内容和技术路线第19-22页
        1.3.1 废水处理工艺确定第19页
        1.3.2 研究内容第19-20页
        1.3.3 技术路线第20-22页
第二章 N,N-二甲基甲酰胺(DMF)的碱解实验研究第22-30页
    2.1 实验材料与方法第22-24页
        2.1.1 实验设计第22页
        2.1.2 实验材料与仪器第22-23页
        2.1.3 分析方法第23-24页
        2.1.4 实验方法第24页
    2.2 结果与讨论第24-28页
        2.2.1 碱解pH对N,N-二甲基甲酰胺(DMF)碱解效果的影响第25页
        2.2.2 碱解温度对N,N-二甲基甲酰胺(DMF)碱解效果的影响第25-26页
        2.2.3 碱解时间对N,N-二甲基甲酰胺(DMF)碱解效果的影响第26-27页
        2.2.4 N,N-二甲基甲酰胺(DMF)碱解效果验证第27-28页
        2.2.5 N,N-二甲基甲酰胺(DMF)碱解机理探讨第28页
    2.3 本章小结第28-30页
第三章 咪唑烷的碱解实验研究第30-40页
    3.1 实验材料与方法第30-33页
        3.1.1 实验设计第30页
        3.1.2 实验材料与仪器第30-31页
        3.1.3 分析方法第31-32页
        3.1.4 实验方法第32-33页
    3.2 结果与讨论第33-38页
        3.2.1 碱解pH对咪唑烷碱解效果的影响第33-34页
        3.2.2 碱解温度对咪唑烷碱解效果的影响第34页
        3.2.3 碱解时间对咪唑烷碱解效果的影响第34-35页
        3.2.4 咪唑烷碱解效果验证第35-36页
        3.2.5 咪唑烷碱解产物推测第36-38页
        3.2.6 咪唑烷碱解机理推测第38页
    3.3 吡虫啉生产废水碱解效果验证第38页
    3.4 本章小结第38-40页
第四章 吡虫啉生产废水的脱氮实验研究第40-50页
    4.1 农药废水脱氮工艺的选用第40页
    4.2 吹脱的机理及影响因素第40-42页
        4.2.1 吹脱的机理第40-41页
        4.2.2 吹脱的影响因素第41-42页
    4.3 实验材料与方法第42-44页
        4.3.1 实验装置第42页
        4.3.2 实验设计第42页
        4.3.3 实验材料和仪器第42-43页
        4.3.4 分析测定方法第43-44页
        4.3.5 实验方法第44页
    4.4 结果与讨论第44-48页
        4.4.1 pH值和温度对吹脱效果的影响第44-46页
        4.4.2 气液比对吹脱效果的影响第46-47页
        4.4.3 酸吸收实验第47-48页
    4.5 本章小结第48-50页
第五章 全文总结与展望第50-52页
    5.1 全文结论第50页
    5.2 研究展望第50-52页
参考文献第52-56页
致谢第56页

论文共56页,点击 下载论文
上一篇:生物炭对土壤中四环素类抗生素的有效性和形态转化的影响
下一篇:不结球白菜硒胁迫的生理响应及内源NO与H2S介导其胁迫的分子机制