摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 铬元素及铬污染 | 第8-9页 |
1.1.1 铬元素及其用途 | 第8页 |
1.1.2 铬污染及其危害 | 第8-9页 |
1.2 含铬废水的处理方法 | 第9-12页 |
1.3 零价铁处理含铬污水的研究进展 | 第12-15页 |
1.3.1 普通零价铁处理含铬废水的研究 | 第12-14页 |
1.3.2 纳米零价铁处理含铬污水的研究 | 第14-15页 |
1.4 研究背景、意义及内容 | 第15-17页 |
1.4.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.4.2 研究内容 | 第16-17页 |
第二章 实验材料与方法 | 第17-21页 |
2.1 实验主要试剂及仪器 | 第17-18页 |
2.1.1 主要试剂 | 第17-18页 |
2.1.2 主要仪器 | 第18页 |
2.2 实验用零价铁的来源 | 第18页 |
2.3 实验水样的来源及性质 | 第18-19页 |
2.4 实验分析方法 | 第19-21页 |
第三章 普通零价铁粉处理冷轧含铬废水 | 第21-36页 |
3.1 普通零价铁粉的粒径分析结果 | 第21页 |
3.2 普通零价铁粉处理冷轧含铬废水的条件实验 | 第21-29页 |
3.2.1 酸液投加量(H+浓度)对铬去除率的影响 | 第21-22页 |
3.2.2 沉淀阶段 pH 值对铬去除的影响 | 第22-23页 |
3.2.3 普通零价铁粉(Fe~0)投加量对铬去除率的影响 | 第23-24页 |
3.2.4 反应时间对铬去除率的影响 | 第24-25页 |
3.2.5 反应温度对铬去除效率的影响 | 第25-26页 |
3.2.6 振荡转速对铬去除效率的影响 | 第26-27页 |
3.2.7 沉淀时间对铬去除的影响 | 第27-28页 |
3.2.8 含铬废水最佳处理效果 | 第28-29页 |
3.3 普通零价铁粉处理法与现行除铬工艺的对比研究 | 第29页 |
3.4 普通零价铁粉处理冷轧含铬废水的反应机制探讨 | 第29-31页 |
3.4.1 反应机制研究的实验方法 | 第29-30页 |
3.4.2 反应机制研究的结果探讨 | 第30-31页 |
3.5 普通零价铁粉处理冷轧含铬废水的反应动力学研究 | 第31-35页 |
3.5.1 酸液投加量对反应动力学的影响 | 第32-33页 |
3.5.2 不同普通零价铁粉投加量条件下的反应动力学 | 第33-34页 |
3.5.3 不同反应温度条件下的反应动力学 | 第34-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 纳米零价铁处理冷轧含铬废水 | 第36-40页 |
4.1 纳米零价铁的表征结果 | 第36页 |
4.2 纳米零价铁处理冷轧高浓度含铬废水的研究 | 第36-39页 |
4.2.1 反应初始 pH 值对铬去除率的影响 | 第37-38页 |
4.2.2 纳米零价铁投加量对铬去除率的影响 | 第38-39页 |
4.2.3 振荡转速对铬去除率的影响 | 第39页 |
4.2.4 纳米零价铁处理含铬废水的效果及经济分析 | 第39页 |
4.3 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 结论 | 第40-41页 |
5.1 本文结论 | 第40页 |
5.2 本文创新点 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-46页 |
致谢 | 第46-47页 |
研究生期间发表的论文 | 第47-48页 |
详细中文摘要 | 第48-49页 |
详细英文摘要 | 第49-50页 |