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 |