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BDD电极处理高浓度难降解工业废水的电化学氧化处理方法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-31页
    1.1 难降解工业废水第10-24页
        1.1.1 难降解工业废水简介第10页
        1.1.2 难降解工业废水的传统处理技术第10-12页
        1.1.3 TNT红水第12-19页
        1.1.4 实际工业印染废水第19-24页
    1.2 电化学高级氧化技术第24-25页
        1.2.1 电化学高级氧化技术概述第24-25页
    1.3 电极材料第25-27页
    1.4 BDD电极电化学高级氧化处理废水的研究现状第27-29页
    1.5 论文研究内容及意义第29-31页
2 实验部分第31-38页
    2.1 实验材料及试剂第31-32页
    2.2 废水来源及水质第32页
    2.3 实验装置第32-33页
    2.4 实验分析方法第33-36页
        2.4.1 废水的表征方法第33-36页
        2.4.2 BDD电极的表征方法第36页
    2.5 电化学氧化实验第36-38页
3 使用BDD电极的TNT红水电化学电解处理第38-46页
    3.1 电流密度对电化学降解TNT红水的影响第38-40页
    3.2 pH值对电化学降解TNT红水的影响第40-43页
    3.3 NaCl添加量对电化学降解TNT红水的影响第43-44页
    3.4 本章小结第44-46页
4 使用BDD电极的实际工业印染废水电化学电解处理第46-58页
    4.1 电流密度对电化学降解印染废水的动力学影响第46-48页
    4.2 NaCl添加量对电化学降解印染废水的动力学影响第48-50页
    4.3 pH值对电化学降解印染废水的动力学影响第50-51页
    4.4 掺硼金刚石薄膜电化学降解印染废水的能耗第51-53页
    4.5 阶梯电流密度对电化学降解印染废水的影响第53页
    4.6 掺硼金刚石薄膜电化学降解印染废水的色度去除第53-55页
    4.7 掺硼金刚石薄膜电化学降解印染废水的能耗对比第55-56页
    4.8 本章小结第56-58页
5 BDD电极的微观结构变化第58-64页
    5.1 结果与讨论第58-62页
        5.1.1 BDD电极的材料特性第58-60页
        5.1.2 BDD电极使用后结构变化第60-62页
    5.2 本章小结第62-64页
结论第64页
建议与展望第64-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-73页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第73页

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