摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
引言 | 第10-12页 |
第一章 前言 | 第12-24页 |
1.1 酸洗废水的来源及危害 | 第12-13页 |
1.1.1 酸洗废水的来源和特点 | 第12页 |
1.1.2 酸洗废水的危害 | 第12-13页 |
1.2 酸洗废水的处理技术研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 中和沉淀法 | 第13-14页 |
1.2.2 直接焙烧法 | 第14-15页 |
1.2.3 蒸发浓缩法 | 第15-16页 |
1.2.4 离子吸附交换法 | 第16-17页 |
1.2.5 膜分离法 | 第17-18页 |
1.3 电解法在水处理中的应用 | 第18-19页 |
1.3.1 电解氧化 | 第18页 |
1.3.2 电解还原 | 第18-19页 |
1.3.3 微电解法 | 第19页 |
1.3.4 电絮凝法 | 第19页 |
1.4 酸洗废水的资源化方向 | 第19-21页 |
1.4.1 制备无机高分子絮凝剂 | 第19-20页 |
1.4.2 制备铁磁流体 | 第20页 |
1.4.3 制备针状超细金属磁粉 | 第20页 |
1.4.4 制三氯化铁 | 第20页 |
1.4.5 制高纯氧化铁红 | 第20-21页 |
1.5 氧化铁红制备技术研究现状 | 第21-23页 |
1.5.1 氧化铁红 | 第21页 |
1.5.2 人工合成氧化铁红制备原理 | 第21-23页 |
1.6 本课题的研究内容 | 第23-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-29页 |
2.1 主要实验药品及仪器 | 第24-26页 |
2.1.1 主要实验药品 | 第24页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第24-25页 |
2.1.3 实验装置 | 第25-26页 |
2.2 分析测试方法 | 第26-27页 |
2.2.1 浓度分析测定 | 第26页 |
2.2.2 产物形貌分析 | 第26页 |
2.2.3 X-射线衍射分析(X-ray diffraction) | 第26页 |
2.2.4 能谱分析 | 第26页 |
2.2.5 同步热分析仪(TG) | 第26-27页 |
2.3 实验方法 | 第27-29页 |
2.3.1 电压对铁回收的影响 | 第27页 |
2.3.2 初始pH值对铁回收的影响 | 第27页 |
2.3.3 回收酸液的腐蚀实验 | 第27页 |
2.3.4 酸洗废液类型对处理效果的影响 | 第27页 |
2.3.5 初始Fe~(2+)浓度对铁回收的影响 | 第27页 |
2.3.6 电极分流方式对铁回收的影响 | 第27-29页 |
第三章 酸洗废水中铁的回收分析研究 | 第29-37页 |
3.1 酸洗废水的处理结果分析 | 第29-35页 |
3.1.1 电压对铁的回收影响分析 | 第29-31页 |
3.1.2 初始pH值对铁回收的影响分析 | 第31-33页 |
3.1.3 回用酸腐蚀试验结果分析 | 第33-34页 |
3.1.4 酸洗废液类型对处理效果的影响 | 第34-35页 |
3.2 酸洗清洗水的处理结果分析 | 第35-37页 |
3.2.1 初始Fe~(2+)浓度对铁回收的影响分析 | 第35-36页 |
3.2.2 电极分流方式对铁回收的影响分析 | 第36-37页 |
第四章 氧化铁红的合成与表征 | 第37-47页 |
4.1 氧化铁红的合成机理 | 第37-38页 |
4.2 样品形貌分析 | 第38-41页 |
4.2.1 电压对样品形貌的影响 | 第38页 |
4.2.2 初始pH值对样品形貌的影响 | 第38-39页 |
4.2.3 初始Fe~(2+)浓度对样品形貌的影响 | 第39页 |
4.2.4 电极分流方式对样品形貌的影响 | 第39-40页 |
4.2.5 一些特殊形貌的样品分析 | 第40-41页 |
4.3 能谱分析 | 第41-44页 |
4.3.1 不同初始pH值对产物元素组成的影响 | 第41-42页 |
4.3.2 不同初始Fe~(2+)浓度对产物元素组成的影响 | 第42-44页 |
4.4 X射线衍射分析 | 第44-45页 |
4.4.1 不同初始pH值对产物晶型的影响 | 第44页 |
4.4.2 不同初始Fe~(2+)浓度对产物晶型的影响 | 第44-45页 |
4.5 同步热重分析 | 第45-47页 |
第五章 结论与展望 | 第47-48页 |
5.1 结论 | 第47页 |
5.2 展望 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
读硕士学位期间发表的学术论文 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |