首页--环境科学、安全科学论文--环境质量评价与环境监测论文--环境监测论文--水质监测论文

高浓度重金属废水中铅砷的测定、分离与有价组分的利用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 前言第14-38页
    1.1 重金属污染第14-18页
        1.1.1 重金属污染的危害第15-16页
        1.1.2 铜污染第16-18页
    1.2 蚀刻废液第18-19页
    1.3 铜饲料添加剂—碱式氯化铜制备的研究进展第19-21页
    1.4 铅、砷的分离去除第21-32页
        1.4.1 砷的分离去除第21-29页
        1.4.2 铅的分离去除第29-32页
    1.5 Pb、As的定量分析第32-36页
        1.5.1 光度法第32-33页
        1.5.2 原子吸收法第33-34页
        1.5.3 氢化物发生原子荧光光谱法第34-35页
        1.5.4 电感耦合等离子体发射光谱第35-36页
        1.5.5 电感藕合等离子体质谱第36页
    1.6 本文的研究目的第36-37页
    1.7 本文的创新之处第37-38页
第2章 饲料添加剂废水中铅的测定第38-52页
    2.1 实验部分第38-43页
        2.1.1 仪器与试剂第38-39页
        2.1.2 硫酸盐废水组成分析第39-41页
        2.1.3 空白溶液的配制第41页
        2.1.4 原子吸收法测定废水中铅的条件优化第41页
        2.1.5 标准曲线的绘制第41-42页
        2.1.6 回收率实验第42页
        2.1.7 检出限与精密度的确定第42页
        2.1.8 共存离子的干扰实验第42-43页
        2.1.9 标准物质的测定第43页
        2.1.10 应用第43页
    2.2 结果与讨论第43-51页
        2.2.1 硫酸盐废水组成第43页
        2.2.2 原子吸收法测定铅条件的确定第43-46页
        2.2.3 标准曲线第46-47页
        2.2.4 回收率实验第47-48页
        2.2.5 检出限与精密度的确定第48页
        2.2.6 干扰实验第48-49页
        2.2.7 方法准确度确定第49-50页
        2.2.8 样品测定第50-51页
    2.3 结论第51-52页
第3章 饲料添加剂废水中砷的测定第52-66页
    3.1 实验部分第52-56页
        3.1.1 仪器与试剂第52-53页
        3.1.2 仪器测定条件第53页
        3.1.3 溶液配制第53-54页
        3.1.4 测定砷的方法和原理第54页
        3.1.5 氢化物发生原子吸收光谱法测定砷的条件选择第54-55页
        3.1.6 标准曲线的绘制第55页
        3.1.7 回收率实验第55页
        3.1.8 检出限与精密度的确定第55-56页
        3.1.9 共存离子的干扰实验第56页
        3.1.10 实际样品的测定第56页
    3.2 结果与讨论第56-64页
        3.2.1 氢化物发生原子吸收光谱法测定砷时条件选择第56-59页
        3.2.2 砷工作曲线第59-60页
        3.2.3 回收率实验第60页
        3.2.4 砷的检出限和精密度第60-61页
        3.2.5 共存离子的干扰实验第61页
        3.2.6 废水中砷的测定第61-64页
        3.2.7 碱式氯化铜样品中砷的测定第64页
    3.3 结论第64-66页
第4章 ICPAES测定饲料添加剂废水中重金属第66-78页
    4.1 实验部分第66-68页
        4.1.1 实验仪器和试剂第66页
        4.1.2 仪器工作参数第66-67页
        4.1.3 工作曲线的绘制第67页
        4.1.4 硫酸锌废水样品处理第67页
        4.1.5 碱式氯化铜产品中矿物元素含量的测定第67页
        4.1.6 标准物质的测定第67页
        4.1.7 应用第67-68页
    4.2 结果与讨论第68-76页
        4.2.1 仪器工作参数的选择第68-72页
        4.2.2 分析线的选择及干扰试验第72页
        4.2.3 工作曲线的绘制第72-73页
        4.2.4 硫酸锌废水中8种重金属的同时测定第73-74页
        4.2.5 Cu_2(OH)_3Cl产品中矿物元素含量的测定第74页
        4.2.6 ICPAES方法准确度确定第74页
        4.2.7 应用第74-76页
    4.3 结论第76-78页
第5章 碱性蚀刻废液中铅砷的去除第78-94页
    5.1 实验部分第78-83页
        5.1.1 仪器与试剂第78-79页
        5.1.2 溶液的配制第79页
        5.1.3 仪器测定条件第79-80页
        5.1.4 蚀刻液的组成分析第80-82页
        5.1.5 铅和砷的去除第82页
        5.1.6 正交试验设计第82-83页
    5.2 结果与讨论第83-92页
        5.2.1 蚀刻液的组成第83页
        5.2.2 CaCO_3共沉淀去除铅砷的条件第83-87页
        5.2.3 Fe(OH)_3对铅砷的去除第87-91页
        5.2.4 利用CaCO_3和Fe(OH)_3的协同作用去除铅和砷第91-92页
    5.3 结论第92-94页
第6章 饲料级碱式氯化铜的制备及表征第94-108页
    6.1 实验部分第94-99页
        6.1.1 实验仪器与试剂第94页
        6.1.2 结晶型饲料级碱式氯化铜的制备第94-95页
        6.1.3 碱式氯化铜的表征第95-96页
        6.1.4 碱式氯化铜产品检测第96-99页
    6.2 结果与讨论第99-106页
        6.2.1 结晶型饲料级碱式氯化铜的制备第99-102页
        6.2.2 碱式氯化铜产品物相与形貌表征第102-105页
        6.2.3 碱式氯化铜产品检测第105-106页
    6.3 结论第106-108页
第7章 结论第108-110页
参考文献第110-124页
攻读博士期间发表的论文及科研情况第124-126页
致谢第126页

论文共126页,点击 下载论文
上一篇:薄膜扩散梯度技术扩散相有效浓度差模型及应用
下一篇:低碳贝氏体管线钢轧制工艺及组织性能研究