摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.1.1 循环冷却水概况 | 第11-12页 |
1.1.2 循环冷却水存在的环境问题 | 第12页 |
1.2 水体富营养化概述 | 第12-14页 |
1.2.1 水体富营养化与磷 | 第12-13页 |
1.2.2 水体富营养化的危害 | 第13-14页 |
1.2.3 水体富营养化的防治 | 第14页 |
1.3 含磷废水的处理方法 | 第14-19页 |
1.3.1 生物法 | 第15-17页 |
1.3.2 化学沉淀法 | 第17-18页 |
1.3.3 吸附法 | 第18-19页 |
1.3.4 结晶法 | 第19页 |
1.4 高级氧化法 | 第19-24页 |
1.4.1 芬顿氧化法 | 第19-21页 |
1.4.2 电化学氧化法 | 第21-22页 |
1.4.3 微电解法 | 第22-23页 |
1.4.4 臭氧催化氧化法 | 第23页 |
1.4.5 光催化氧化法 | 第23-24页 |
1.5 论文研究的意义及主要内容 | 第24-27页 |
1.5.1 研究意义 | 第24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24-27页 |
第2章 芬顿氧化法去除有机磷实验研究 | 第27-35页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验仪器和药品 | 第27-28页 |
2.2.1 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 实验药品 | 第28页 |
2.3 实验方法 | 第28-30页 |
2.4 结果与讨论 | 第30-33页 |
2.4.1 初始pH值对磷去除效果的影响 | 第30页 |
2.4.2 反应时间对磷去除效果的影响 | 第30-31页 |
2.4.3 H_2O_2和Fe~(2+)摩尔比对磷去除效果的影响 | 第31-32页 |
2.4.4 H_2O_2投加量对磷去除效果的影响 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 铁碳微电解法去除有机磷实验研究 | 第35-43页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验部分 | 第35-38页 |
3.2.1 实验材料 | 第35-36页 |
3.2.2 实验仪器和实验药品 | 第36-37页 |
3.2.3 实验方法 | 第37-38页 |
3.3 结果和讨论 | 第38-41页 |
3.3.1 曝气对微电解效果的影响 | 第38页 |
3.3.2 溶液酸碱性对微电解效果的影响 | 第38-39页 |
3.3.3 铁碳体积比对微电解效果的影响 | 第39-40页 |
3.3.4 反应时间对微电解效果的影响 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 电化学氧化法去除有机磷实验研究 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-45页 |
4.2.1 实验仪器和材料 | 第43-45页 |
4.2.2 实验装置 | 第45页 |
4.3 实验安排 | 第45-46页 |
4.3.1 电极的选取和性能测试 | 第45-46页 |
4.3.2 不同条件对电化学氧化效果的影响 | 第46页 |
4.4 结果与讨论 | 第46-52页 |
4.4.1 电镜分析 | 第46-47页 |
4.4.2 电极循环伏安曲线的比较 | 第47-49页 |
4.4.3 不同电极电化学氧化有机磷废水的效果 | 第49页 |
4.4.4 反应温度对电化学氧化效果的影响 | 第49-50页 |
4.4.5 初始pH值对电化学氧化效果的影响 | 第50-52页 |
4.4.6 电流密度对电化学氧化效果的影响 | 第52页 |
4.5 本章小结 | 第52-55页 |
第5章 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55-56页 |
5.2 不足与展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第66页 |