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双阴极感应电芬顿降解二甲基砷的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 砷的污染现状和危害第9-11页
    1.2 甲基砷的研究概况第11-15页
        1.2.1 甲基砷概述第11-12页
        1.2.2 甲基砷的去除方法综述第12-15页
    1.3 电化学氧化水处理技术研究第15-18页
        1.3.1 阳极氧化技术第16-17页
        1.3.2 电化学间接氧化技术第17页
        1.3.3 阴极还原工艺第17-18页
    1.4 电芬顿技术第18-21页
        1.4.1 电芬顿的原理第18-19页
        1.4.2 电芬顿的分类第19-20页
        1.4.3 电芬顿的应用第20-21页
    1.5 研究意义、内容和技术路线第21-25页
        1.5.1 研究意义第21-22页
        1.5.2 研究内容第22-23页
        1.5.3 技术路线第23-25页
第二章 基于双阴极的电产过氧化氢的影响因素与机制第25-31页
    2.1 前言第25页
    2.2 实验材料与方法第25-27页
        2.2.1 实验材料第25-26页
        2.2.2 实验设备和过程第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-30页
        2.3.1 初始pH对过氧化氢产量的影响第27-28页
        2.3.2 电流密度对过氧化氢产量的影响第28-30页
        2.3.3 活性炭纤维产过氧化氢的机制第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 双阴极感应电芬顿去除二甲基砷的研究第31-51页
    3.1 前言第31-32页
    3.2 实验材料与方法第32-33页
        3.2.1 实验材料第32页
        3.2.2 实验过程第32-33页
        3.2.3 样品分析第33页
    3.3 双阴极感应电芬顿降解二甲基砷的影响因素第33-36页
        3.3.1 初始pH对DMA降解的影响第33-34页
        3.3.2 电流密度对DMA降解的影响第34-35页
        3.3.3 DMA初始浓度对DMA降解的影响第35-36页
    3.4 絮体的表征与分析第36-43页
        3.4.1 絮体的物相表征第36-37页
        3.4.2 絮体的形貌表征第37-40页
        3.4.3 絮体的FTIR表征第40-41页
        3.4.4 XPS表征第41-43页
        3.4.5 感应铁棒表面SEM第43页
    3.5 双阴极感应电芬顿降解二甲基砷过程的机理探讨第43-49页
        3.5.1 双阴极感应电芬顿中·OH的检测第43-45页
        3.5.2 砷形态的转化与分布第45-47页
        3.5.3 电絮凝与感应电芬顿去除二甲基砷的效果比较第47-48页
        3.5.4 砷形态的ICP-MS-HPLC色谱图第48页
        3.5.5 感应电芬顿反应的去除DMA的机理分析第48-49页
    3.6 本章小结第49-51页
第四章 双阴极感应电芬顿去除二甲基砷的连续流工艺研究第51-57页
    4.1 前言第51页
    4.2 实验材料与设计第51-53页
        4.2.1 实验材料第51页
        4.2.2 实验过程第51-53页
    4.3 影响因素的分析与探讨第53-55页
        4.3.1 停留时间对出水效果的影响第53-54页
        4.3.2 腐殖酸对出水效果的影响第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第五章 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57页
    5.2 展望第57-59页
参考文献第59-67页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第67-69页
致谢第69页

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