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脱墨污泥中重金属的电动学去除研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 课题背景第12-13页
    1.2 污泥处置现状第13-15页
    1.3 重金属去除方法介绍第15-16页
    1.4 电动修复技术的原理及其特点第16-20页
    1.5 强化电动修复技术的措施第20-26页
    1.6 本课题的目的、内容和意义第26-34页
        1.6.1 本实验的技术路线图第27-28页
        1.6.2 电动学实验电解的搭配组成第28-29页
        1.6.3 电动学实验装置第29-31页
        1.6.4 电动学实验的污泥性质分析方法第31-32页
        1.6.5 本实验的创新点第32-34页
第二章 CITRIC实验去除脱墨污泥重金属效果的研究第34-50页
    2.0 柠檬酸-磷酸二氢钾体系CITRIC实验基本原理第34-35页
    2.1 CITRIC实验试剂原料及仪器装置第35-36页
    2.2 CITRIC实验方法与步骤第36-37页
    2.3 CITRIC实验结果与讨论第37-49页
        2.3.1 脱墨原污泥实验处理前的性质分析第37-40页
        2.3.2 CITRIC实验过程中的现象变化第40页
        2.3.3 CITRIC实验过程中的pH变化第40-41页
        2.3.4 CITRIC实验过程中的电导率变化第41页
        2.3.5 CITRIC实验前后的重金属形态及总量变化第41-48页
        2.3.6 CITRIC实验后的CHN元素比例变化第48页
        2.3.7 CITRIC实验前后的红外谱图对比第48-49页
    2.4 CITRIC次柠檬酸实验小结第49-50页
第三章 PHOSPHATE实验去除脱墨污泥重金属的研究第50-62页
    3.1 磷酸-磷酸二氢钾体系PHOSPHOATE实验基本原理第50-51页
    3.2 PHOSPHATE实验试剂原料及仪器装置第51页
    3.3 PHOSPHATE实验方法与步骤第51-52页
    3.4 PHOSPHATE实验结果与讨论第52-60页
        3.4.0 PHOSPHATE实验过程中的pH变化第52-53页
        3.4.1 PHOSPHATE实验过程中的电导率变化第53页
        3.4.2 PHOSPHATE实验前后的重金属形态及总量变化第53-59页
        3.4.3 PHOSPHATE实验后的CHN元素比例变化第59-60页
        3.4.4 PHOSPHATE实验前后的红外谱图对比第60页
    3.5 PHOSPHOATE实验小结第60-62页
第四章 NTA络合作用的电动学实验研究第62-74页
    4.1 有机螯合剂的NTA实验基本原理第62-64页
    4.2 NTA实验试剂原料及仪器装置第64页
    4.3 NTA实验方法与步骤第64页
    4.4 NTA实验结果与讨论第64-73页
        4.4.1 NTA实验过程中的pH变化第64-65页
        4.4.2 NTA实验过程中的电导率变化第65-66页
        4.4.3 NTA电动学实验前后的重金属形态及总量变化第66-72页
        4.4.4 NTA实验完成后的抽出液重金属离子浓度第72-73页
        4.4.5 NTA实验后的CHN元素比例变化第73页
    4.5 NTA次的NTA络合实验小结第73-74页
第五章 可渗透反应墙催化作用的电动学实验研究第74-85页
    5.1 可渗透反应墙催化作用的PEB实验基本原理第74-75页
    5.2 PEB实验试剂原料及仪器装置第75页
    5.3 PEB实验方法与步骤第75页
    5.4 PEB实验结果与讨论第75-84页
        5.4.1 PEB实验过程中的pH变化第76页
        5.4.2 PEB实验过程中的电导率变化第76-77页
        5.4.3 PEB实验前后的重金属形态及总量变化第77-83页
        5.4.4 PEB实验后的CHN元素比例变化第83-84页
    5.5 PEB次的可渗透反应墙催化实验小结第84-85页
第六章 电极倒极作用的电动学实验研究第85-97页
    6.1 倒极作用的REVERSAL实验基本原理第85-86页
    6.2 REVERSAL实验试剂原料与仪器装置第86页
    6.3 REVERSAL实验方法与步骤第86-88页
    6.4 REVERSAL实验结果与讨论第88-96页
        6.4.1 REVERSAL实验过程中的pH变化第88页
        6.4.2 REVERSAL实验过程中的电导率变化第88-89页
        6.4.3 REVERSAL实验过程中的温度变化第89页
        6.4.4 REVERSAL实验过程中的氧化还原电位变化第89-90页
        6.4.5 REVERSAL实验前后的重金属形态及总量变化第90-95页
        6.4.6 REVERSAL实验完成后的抽出液重金属离子浓度第95页
        6.4.7 REVERSAL实验完成后污泥的CHN元素比例变化第95-96页
    6.5 REVERSAL实验小结第96-97页
第七章 阳极靠近作用的电动学实验研究第97-109页
    7.1 阳极靠近的APROACHING电动学实验基本原理第97页
    7.2 APPOACHING实验试剂原料与仪器装置第97-98页
    7.3 APPROACHING实验方法与步骤第98-99页
    7.4 APPROACHING实验结果与讨论第99-108页
        7.4.1 APPROACHING实验过程中的pH变化第99页
        7.4.2 APPROACHING实验过程中的电导率变化第99-100页
        7.4.3 APPROACHING实验过程中的电导率变化第100页
        7.4.4 APPROACHING实验过程中的氧化还原电位变化第100-101页
        7.4.5 APPROACHING实验过程前后的重金属形态及总量变化对比第101-107页
        7.4.7 APPROACHING实验抽出液中的重金属离子浓度第107页
        7.4.8 APPROACHING实验完成前后污泥的CHN元素比例变化第107-108页
    7.5 APROACHING次的阳极靠近实验小结第108-109页
第八章 倒极耦合电渗析回用的RECYCLE电动学试验研究第109-124页
    8.1 倒极耦合电渗析回用的RECYCLE实验基本原理第109-110页
    8.2 RECYCLE实验原料试剂与仪器装置第110页
    8.3 RECYCLE实验方法与步骤第110-112页
    8.4 RECYCLE实验结果与讨论第112-123页
        8.4.1 RECYCLE实验过程中的pH变化第112-113页
        8.4.2 RECYCLE实验过程中的电导率变化第113-114页
        8.4.3 RECYCLE实验过程中的温度变化第114-115页
        8.4.4 RECYCLE实验过程中的氧化还原电位变化第115-116页
        8.4.5 RECYCLE实验前后的重金属形态及总量变化第116-122页
        8.4.6 RECYCLE实验后的提取液重金属离子浓度第122-123页
        8.4.7 RECYCLE实验前后污泥的CHN元素比例变化第123页
    8.5 RECYCLE次的强化综合实验小结第123-124页
第九章 结论与展望第124-126页
参考文献第126-130页
致谢第130-131页
攻读硕士学位期间论文发表情况第131页

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