摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 造纸废水现状及深度处理的必要性 | 第11页 |
1.2 膜及膜技术在造纸废水处理中的应用 | 第11-15页 |
1.2.1 膜的形态结构 | 第12页 |
1.2.2 膜的孔径大小 | 第12-14页 |
1.2.3 膜材料 | 第14页 |
1.2.4 膜技术处理造纸废水 | 第14-15页 |
1.3 二维纳米材料用于膜制备的研究 | 第15-23页 |
1.3.1 氧化石墨烯 | 第15-20页 |
1.3.2 二硫化钼 | 第20-23页 |
1.4 选题背景依据及研究内容 | 第23-25页 |
1.4.1 选题背景及意义 | 第23-24页 |
1.4.2 选题意义 | 第24页 |
1.4.3 主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 造纸废水Fenton氧化出水水质分析 | 第25-34页 |
2.0 引言 | 第25页 |
2.1 造纸废水的来源及基本水质指标 | 第25-26页 |
2.2 实验内容 | 第26-29页 |
2.2.1 实验材料及仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 pH值 | 第27页 |
2.2.3 化学需氧量(COD) | 第27页 |
2.2.4 电导率 | 第27页 |
2.2.5 固体悬浮物(SS) | 第27页 |
2.2.6 溶解性固形物(可滤残渣) | 第27-28页 |
2.2.7 离子需求量 | 第28页 |
2.2.8 废水中阴阳离子的检测 | 第28页 |
2.2.9 废水中溶解性固形物的特性分析 | 第28页 |
2.2.10 废水中有机物的GC-MS检测与分析 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-33页 |
2.3.1 废水中溶解性固形物的特性分析 | 第29-30页 |
2.3.2 废水的GC-MS分析 | 第30-31页 |
2.3.3 离子含量分析 | 第31-33页 |
2.4 小结 | 第33-34页 |
第三章 二维纳米GO层状膜的制备及其在造纸废水深度处理中的应用 | 第34-51页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验内容 | 第34-38页 |
3.2.1 实验材料和设备 | 第34-36页 |
3.2.2 氧化石墨烯原料表征 | 第36页 |
3.2.3 氧化石墨烯膜的制备 | 第36页 |
3.2.4 氧化石墨烯膜的表征 | 第36-37页 |
3.2.5 膜性能测定 | 第37-38页 |
3.2.6 氧化石墨烯膜用于造纸废水深度处理 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-49页 |
3.3.1 GO原料表征 | 第38-40页 |
3.3.2 氧化石墨烯膜的制备与表征 | 第40-42页 |
3.3.3 膜性能测定 | 第42-46页 |
3.3.4 氧化石墨烯膜在造纸废水深度处理中的应用 | 第46-49页 |
3.4 小结 | 第49-51页 |
第四章 二维纳米MoS_2层状膜的制备及其在造纸废水深度处理中的应用 | 第51-67页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验内容 | 第51-54页 |
4.2.1 实验材料和设备 | 第51-52页 |
4.2.2 二硫化钼(MoS_2)纳米片的制备 | 第52页 |
4.2.3 二硫化钼(MoS_2)的表征 | 第52-53页 |
4.2.4 二硫化钼(MoS_2)陶瓷复合膜的制备 | 第53页 |
4.2.5 二硫化钼膜性能测定 | 第53页 |
4.2.6 二硫化钼膜用于造纸废水深度处理 | 第53-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-66页 |
4.3.1 MoS_2晶体及MoS_2纳米片的表征 | 第54-57页 |
4.3.2 二硫化钼膜的制备与表征 | 第57-59页 |
4.3.3 膜性能测定 | 第59-62页 |
4.3.4 二硫化钼膜在造纸废水深度处理中的应用 | 第62-66页 |
4.4 小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
一、全文总结 | 第67页 |
二、本论文创新之处 | 第67-68页 |
三、进一步工作的建议 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附件 | 第78页 |