摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第11-29页 |
1.1 炼油二级出水回用过程中的浓缩水 | 第11-16页 |
1.1.1 我国水资源现状及石化炼油废水处理问题 | 第11-12页 |
1.1.2 炼油二级出水回用过程中的浓缩水的种类、组成、特点和危害 | 第12-15页 |
1.1.3 浓缩水处理面临的问题 | 第15-16页 |
1.2 浓缩水处理的一般方法 | 第16-21页 |
1.2.1 传统污水的处理方法 | 第16-17页 |
1.2.2 高级氧化技术概述 | 第17-19页 |
1.2.3 高级氧化技术在处理浓缩水方面的进展 | 第19-21页 |
1.3 阳极材料 | 第21-26页 |
1.3.1 电化学阳极氧化过程及机理 | 第21-23页 |
1.3.2 阳极的分类 | 第23-25页 |
1.3.3 阳极材料应用于浓缩水电化学处理的研究现状 | 第25-26页 |
1.4 实验条件优化方法 | 第26-27页 |
1.5 论文选题的内容、目的及创新点 | 第27-29页 |
1.5.1 问题的提出、研究内容、目的 | 第27-28页 |
1.5.2 创新性 | 第28-29页 |
第二章 分析测试方法的建立 | 第29-41页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 废水的各种指标的表征 | 第29-38页 |
2.2.1 总有机碳量的分析 | 第29-30页 |
2.2.2 化学需氧量的定义及分析手段 | 第30-33页 |
2.2.3 化学需氧量和总有机含碳量的关系分析 | 第33-34页 |
2.2.4 氨氮含量的测试 | 第34-35页 |
2.2.5 浓缩水中各项参数的测定 | 第35-36页 |
2.2.6 电化学测试 | 第36-38页 |
2.3 电极的制备 | 第38-39页 |
2.4 浓缩水降解效果评价 | 第39-40页 |
2.4.1 有机物降解效率 | 第39页 |
2.4.2 电流效率 | 第39-40页 |
2.4.3 有机物转化率 | 第40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 不同阳极材料处理浓缩水的研究 | 第41-51页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-45页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第42-43页 |
3.2.2 实验所应用的装置 | 第43-44页 |
3.2.3 阳极材料的制备与表征 | 第44页 |
3.2.4 不同电极材料在浓缩水中的降解 | 第44-45页 |
3.3 分析与讨论 | 第45-50页 |
3.3.1 阳极材料的表征 | 第45页 |
3.3.2 不同电极材料在浓缩水中的降解分析 | 第45-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 氯离子的影响 | 第51-67页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验部分 | 第51-53页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第51-52页 |
4.2.2 电化学测试 | 第52-53页 |
4.2.3 不同电极材料在以氯化钠为支持电解质的浓缩水中降解 | 第53页 |
4.2.4 降解条件的优化 | 第53页 |
4.3 分析与讨论 | 第53-66页 |
4.3.1 氯离子浓度的影响 | 第53-56页 |
4.3.2 电流密度的影响 | 第56-58页 |
4.3.3 不同 pH 的影响 | 第58-59页 |
4.3.4 电流效率和能耗 | 第59-60页 |
4.3.5 不同电极对浓缩水降解条件优化 | 第60-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-79页 |
作者简介及科研成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |