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液膜材料制备及其处理含氰废水过程机制研究

摘要第3-5页
abstract第5-8页
本论文的创新点第9-13页
1 绪论第13-35页
    1.1 含氰废水处理现状第13-15页
        1.1.1 含氰废水概述第13页
        1.1.2 含氰废水处理方法第13-15页
    1.2 液膜分离技术概况第15-18页
        1.2.1 液膜分离技术发展概况第15-16页
        1.2.2 液膜的基本类型第16-18页
    1.3 液膜分离技术原理及特点第18-22页
        1.3.1 液膜分离技术原理第18-20页
        1.3.2 液膜分离技术的特点第20-22页
    1.4 液膜分离技术的理论研究及其应用第22-31页
        1.4.1 大块液膜的理论研究及应用第22-23页
        1.4.2 乳状液膜的理论研究及应用第23-25页
        1.4.3 支撑液膜的理论研究及应用第25-31页
    1.5 论文的研究目的、意义及内容第31-35页
        1.5.1 论文的研究目的及意义第31-32页
        1.5.2 论文的研究内容第32-35页
2 大块液膜迁移氰化物动力学研究第35-47页
    2.1 引言第35页
    2.2 实验第35-37页
        2.2.1 实验仪器及设备第35页
        2.2.2 实验试剂及材料第35页
        2.2.3 大块液膜实验装置及实验方法第35-37页
    2.3 实验结果与讨论第37-45页
        2.3.1 萃取条件对大块液膜性能的影响第37-41页
        2.3.2 氰化物在大块液膜中的动力学传质分析第41-45页
    2.4 本章小结第45-47页
3 乳状液膜的制备及性能研究第47-81页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验第47-49页
        3.2.1 实验仪器及设备第47页
        3.2.2 实验试剂及材料第47页
        3.2.3 乳状液膜的制备第47-48页
        3.2.4 乳状液膜萃取含氰废水实验第48页
        3.2.5 乳状液膜性能计算和分析方法第48-49页
    3.3 实验结果与讨论第49-78页
        3.3.1 乳状液膜制备条件对其性能的影响第49-61页
        3.3.2 乳状液膜稳定性第61-68页
        3.3.3 乳状液膜萃取含氰废水条件优化第68-75页
        3.3.4 乳状液膜分离氰化物破乳方法第75-78页
    3.4 本章小结第78-81页
4 分散型支撑液膜的制备及性能研究第81-103页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 实验第82-83页
        4.2.1 实验仪器及设备第82页
        4.2.2 实验试剂及材料第82页
        4.2.3 分散型支撑液膜实验装置及分析方法第82-83页
    4.3 实验结果与讨论第83-100页
        4.3.1 传质动力学分析第83-88页
        4.3.2 分散型支撑液膜萃取含氰废水条件优化第88-94页
        4.3.3 萃取条件对分散型支撑液膜萃取含氰废水的交互影响第94-100页
    4.4 本章小结第100-103页
5 离子液体支撑液膜的制备及性能研究第103-133页
    5.1 引言第103页
    5.2 实验第103-106页
        5.2.1 实验仪器及设备第103页
        5.2.2 实验试剂及材料第103-104页
        5.2.3 离子液体支撑液膜的制备第104-105页
        5.2.4 离子液体支撑液膜的分析和表征方法第105-106页
    5.3 实验结果与讨论第106-131页
        5.3.1 离子液体支撑液膜迁移氰化物机理第106-120页
        5.3.2 三种不同方法制备离子液体支撑液膜对比第120-131页
    5.4 本章小结第131-133页
6 离子液体支撑液膜处理含氰废水研究第133-171页
    6.1 引言第133页
    6.2 实验第133-137页
        6.2.1 实验仪器及设备第133-134页
        6.2.2 实验试剂及材料第134页
        6.2.3 离子液体支撑液膜稳定性测定实验装置及分析方法第134-137页
    6.3 实验结果与讨论第137-170页
        6.3.1 离子液体支撑液膜在不同体系中的稳定性第137-144页
        6.3.2 离子液体支撑液膜迁移氰化物过程中的稳定性第144-155页
        6.3.3 离子液体支撑液膜处理含氰废水研究第155-166页
        6.3.4 离子液体支撑液膜的表征第166-170页
    6.4 本章小结第170-171页
7 结论与展望第171-175页
    7.1 结论第171-173页
    7.2 展望第173-175页
参考文献第175-197页
博士研究生学习阶段发表论文第197-198页
致谢第198页

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