摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.1.1 化学镀及化学镀镍工艺概述 | 第10-11页 |
1.1.2 化学镀镍废水产生、组分及危害 | 第11-12页 |
1.2 化学镀镍废水处理技术国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 萃取法 | 第12-13页 |
1.2.2 吸附法 | 第13页 |
1.2.3 电渗析法 | 第13-14页 |
1.2.4 电解法 | 第14页 |
1.2.5 化学沉淀法 | 第14-15页 |
1.2.6 离子交换法 | 第15页 |
1.2.7 生物法 | 第15-16页 |
1.2.8 综合处理方法 | 第16-17页 |
1.2.9 处理现状 | 第17页 |
1.3 电化学技术概况 | 第17-19页 |
1.3.1 电絮凝 | 第17-18页 |
1.3.2 电芬顿 | 第18-19页 |
1.4 管式微滤膜技术概况 | 第19-20页 |
1.5 研究目的及主要内容 | 第20-22页 |
1.5.1 研究目的 | 第20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
1.5.3 主要创新点 | 第21-22页 |
第二章 实验材料、装置和分析方法 | 第22-29页 |
2.1 实验仪器、装置及试剂 | 第22-25页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.1.3 实验装置 | 第23-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-27页 |
2.2.1 实验废水的来源 | 第25-26页 |
2.2.2 芬顿法处理化学镀镍废水去除效果的实验研究 | 第26页 |
2.2.3 电化学法对化学镀镍废水去除效果的实验研究 | 第26-27页 |
2.2.4 管式微滤膜法实验研究 | 第27页 |
2.3 检测分析方法 | 第27-29页 |
2.3.1 火焰原子吸收分光光度法测镍浓度 | 第27-29页 |
第三章 芬顿法对化学镀镍废水的去除效果研究 | 第29-36页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 芬顿法单因素实验及结果分析 | 第29-35页 |
3.2.1 反应时间对镍去除率的影响 | 第29-31页 |
3.2.2 初始pH对镍去除率的影响 | 第31-32页 |
3.2.3 H_2O_2投加量对镍去除率的影响 | 第32-33页 |
3.2.4 C(H_2O_2)/C(FeSO_4)对镍去除率的影响 | 第33-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 电化学法对化学镀镍废水的去除效果研究 | 第36-46页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 电化学法单因素实验及结果分析 | 第36-42页 |
4.2.1 反应时间对镍去除率的影响 | 第36-38页 |
4.2.2 进水pH对镍去除率的影响 | 第38-39页 |
4.2.3 电流密度对镍去除率的影响 | 第39-40页 |
4.2.4 H_2O_2投加量对镍去除率的影响 | 第40-42页 |
4.3 电化学法优化实验及分析 | 第42-44页 |
4.3.1 电化学优化实验 | 第42-43页 |
4.3.2 实验结果及分析 | 第43-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-46页 |
第五章 管式微滤膜法去除效果研究 | 第46-55页 |
5.1 引言 | 第46-47页 |
5.2 “电化学+管式微滤膜”组合工艺及结果分析 | 第47-52页 |
5.2.1 进水pH及产水浓水比对镍去除率的影响 | 第47-49页 |
5.2.2 运行压力对膜通量的影响 | 第49-51页 |
5.2.3 反洗时间对膜通量的影响 | 第51-52页 |
5.3 “电化学+管式微滤膜”组合工艺连续进水实验研究 | 第52-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 结论与展望 | 第55-57页 |
6.1 结论 | 第55-56页 |
6.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |