摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 选题的目的及意义 | 第11页 |
1.2 染料和染料废水 | 第11-13页 |
1.2.1 染料 | 第11-12页 |
1.2.2 染料废水的来源 | 第12页 |
1.2.3 染料废水的特点及危害 | 第12-13页 |
1.3 染料废水的处理方法 | 第13-18页 |
1.3.1 吸附法 | 第14-15页 |
1.3.2 高级氧化法 | 第15页 |
1.3.3 膜分离法 | 第15-16页 |
1.3.4 化学混凝法 | 第16页 |
1.3.5 电化学法 | 第16-17页 |
1.3.6 好氧法 | 第17页 |
1.3.7 厌氧法 | 第17-18页 |
1.4 铁氧体法及尖晶石铁氧体材料 | 第18-22页 |
1.4.1 铁氧体法简介 | 第18页 |
1.4.2 铁氧体法的应用 | 第18页 |
1.4.3 铁氧体法的前景展望 | 第18页 |
1.4.4 尖晶石铁氧体 | 第18-19页 |
1.4.5 尖晶石铁氧体的结构 | 第19-20页 |
1.4.6 尖晶石铁氧体的应用 | 第20-22页 |
1.4.7 尖晶石铁氧体的制备 | 第22页 |
1.5 论文的研究内容及技术路线 | 第22-24页 |
1.5.1 研究课题来源及研究内容 | 第22-23页 |
1.5.2 技术路线 | 第23-24页 |
第2章 铜铁氧体氧化法处理模拟染料废水 | 第24-43页 |
2.1 材料与方法 | 第24-26页 |
2.1.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.1.2 实验装置及方法 | 第25-26页 |
2.1.3 沉淀物的表征 | 第26页 |
2.2 结果与讨论 | 第26-36页 |
2.2.1 反应时间的影响 | 第26-27页 |
2.2.2 Fe/Cu的影响 | 第27页 |
2.2.3 OH/M的影响 | 第27-30页 |
2.2.4 温度的影响 | 第30-31页 |
2.2.5 曝气量的影响 | 第31-32页 |
2.2.6 吸附动力学研究 | 第32-33页 |
2.2.7 吸附等温线研究 | 第33-36页 |
2.3 机制探讨 | 第36-42页 |
2.3.1 反应热力学 | 第36-38页 |
2.3.2 沉淀物的物理化学性质 | 第38-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 铁氧体中和法处理含铜亚甲基蓝废水 | 第43-53页 |
3.1 材料与方法 | 第43-44页 |
3.1.1 药品与仪器 | 第43页 |
3.1.2 工艺路线 | 第43页 |
3.1.3 实验方法 | 第43-44页 |
3.2 结果与讨论 | 第44-49页 |
3.2.1 OH/M的影响 | 第44-45页 |
3.2.2 Fe/Cu的影响 | 第45-46页 |
3.2.3 搅拌速度的影响 | 第46-47页 |
3.2.4 Cu~(2+)初始浓度的影响 | 第47页 |
3.2.5 回收沉淀物的表征 | 第47-49页 |
3.2.6 回收CuFe_2O_4应用于深度处理的效果 | 第49页 |
3.3 柱实验反应器处理实际染料废水 | 第49-51页 |
3.3.1 染料废水的选取 | 第49-50页 |
3.3.2 实验装置及方法 | 第50页 |
3.3.3 染料废水处理效果 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 r-CuFe_2O_4的吸附和催化性能探讨 | 第53-61页 |
4.1 材料与方法 | 第53-54页 |
4.1.1 实验材料 | 第53页 |
4.1.2 实验方法 | 第53-54页 |
4.2 材料表征 | 第54-57页 |
4.2.1 XRD | 第54-55页 |
4.2.2 SEM-EDX | 第55-56页 |
4.2.3 Zeta电位 | 第56页 |
4.2.4 磁性能 | 第56-57页 |
4.3 r-CuFe_2O_4的吸附性和催化性 | 第57-60页 |
4.3.1 吸附性 | 第57-59页 |
4.3.2 催化性 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 结论与建议 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61页 |
5.2 建议 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A (攻读硕士学位期间发表的学术论文目录) | 第70页 |